UGL纳米涂层材料由纳米氧化铝UG-L30、纳米氧化锆UG-R20、纳米氧化钛UG-T300等纳米粉进行化学健合和化学吸附形成的新型功能材料,具有纳米粒子的特性。 纳米氧化铝锆钛钛纳米粒子的表面原子数与总原子数之比随着粒子尺寸的减小而大幅度地增加,粒子的表面能及表面张力也随着增加,从而引起粒子性质的变化。粒子的表面原子所处的晶体场环境及结合能与内部原子有所不同,存在许多悬空键,并具有不饱和性质,因而极易与其他原子相结合而趋于稳定,所以具有很高的化学活性。
1.下面做两个简单计算,认识表面积变化量。
粒子按球体计算,表面积为F=4πR2=πD2, 体积为V=4πR3/3=πD3/6
①一个30µ m粒子加工到30nm两者的表面积关系:
先求30µ m粒子能加工多少个30nm的粒子;(单位:nm)
[π (30×103)3/6]÷[π(30)3/6]=109个30nm
下面求109个30nm粒子的表面积是30µ m粒子的表面积的倍数:(单位:nm)
[π (30)2×109]÷[π(30×103)2]=103倍
②一克30nm粒子的表面积(钛的密度4.5)
先求一克纳米氧化铝能加工多少个30nm的粒子:(单位:nm)
1÷4.5为一克纳米氧化铝VK-L30的体积,单位是cm3,1cm3=1021nm3
(1÷4.5×1021)÷[π(60) 3/6]≈9.8×1014个
一克纳米氧化铝VK-L30的表面积为:(单位m2)m2=1018nm2
(1÷4.5×1021)÷[π(60) 3/6]×[π(602)]×10-18≈11.1㎡
而一个30µ m粒子纳米氧化铝的表面积约1.14×10-8㎡
2.小尺寸效应:当超微颗粒尺寸不断减少,在一定条件下,会引起材料宏观物理、化学性质上的变化,称为小尺寸效应。纳米氧化铝VK-L30纳米粒子小于50nm,最小颗粒尺寸为10nm,甚至可能更小。
①小于可见光波的波长,失去纳米氧化铝VK-L30原有的银白色而变成透明,尺寸越小时越透明。
②纳米氧化铝锆钛钛纳米粒子比传统的粗晶钛材硬得多,可制造耐磨材料。
③纳米氧化铝锆钛钛纳米粒子有磁性,可形成特殊磁场用于防垢等场合。
④纳米氧化铝锆钛钛纳米粒子对光的反射率小于1%,吸光性能好,可用于太阳能和隐形材料。
⑤纳米氧化铝锆钛钛纳米粒子导热能力很强,可用于换热设备。
3.提高产品档次
大家都知道一个产品各方面的性能都提高一定水平时,产品的整体档次才能得以真正的提高,纳米氧化铝锆钛钛纳米粒子涂料在防腐、防垢等多方面能使产品达到长期免维护,延长产品的寿命,大大提高产品档次。
综合效益:
①用量少;
②涂敷次数少;
③寿命长;
④维护费用低;
⑤提高产品价位。
1773
0- 1真空应用设备【2025年12月】
- 2真空配套设备【2025年12月】
- 3真空检漏设备【2025年12月】
- 4真空获得设备【2025年12月】
- 5KYKY钨灯丝扫描电镜
- 6KYKY场发射扫描电镜V02
- 7安东帕在线饮料分析仪样册——饮料生产
- 8四方仪器激光气体分析仪(防爆型)
- 【助力科研】粉末挤出3D打印破解多材料梯度惰性阳极烧结开裂难题,推动无碳铝电解发展
- 粉末挤出3D打印制备难熔金属和先进陶瓷发展趋势
- 顶刊速递|为什么温敏水凝胶的研究进展值得关注?
- 声共振机械合金化 制备Ni-Al反应材料的可行性研究与机理探讨
- 突破肽类高浓度制剂瓶颈 声共振技术实现稳定纳米悬浮
- 常驻顶刊!为何磁性纳米粒子的研究如此“高产”?
- 日本石川擂溃机化学工业实验用装置的高效选择
- 为什么COFs的催化应用近期顶刊不断?
- 从“作用”到“场域”:粉碎技术的范式演进与柯立微能量场理论的构建
- 大明化学氧化铝粉在低温烧结制粉中的应用
- Development, Characterization, and Molecular Dynamics Simulation of Andrographolide Nanosuspensions Utilizing Hummer Acoustic Resonance Technology
- 苏州碳丰科技首席科学家程金生老师以本公司名义在国际上发表关于石墨烯纤维的论文《石墨烯纤维纳米复合材料的合成及氨基酸检测的分析应用》:
- 介可视·散装物料库存管理雷达全景扫描系统在料仓、堆场中的应用
- 磷酸化修饰鬼臼果多糖的制备及生物活性
- DSR论文解读:Advanced Science News 报道中科院长春应化所新型非铂催化材料研究成果
- High-throughput preparation, scale up and solidification of andrographolide nanosuspension using hummer acoustic resonance technology(纳米混悬剂制备的前瞻性技术 - 蜂鸟声共振)

