| Dostupnost: | |
|---|---|
| Množství: | |
Aplikace ultrajemného prášku hydroxidu hořečnatého v elektronických materiálech má některé významné výhody,
výhody:
Tepelná stabilita: Ultrajemný prášek hydroxidu hořečnatého má vysokou tepelnou stabilitu, vhodný pro elektronické materiály, lze použít jako tepelný stabilizátor
.
Zpomalovač hoření: V elektronických a elektrických zařízeních lze jako materiál zpomalující hoření použít ultrajemný prášek hydroxidu hořečnatého pro zlepšení bezpečnosti produktu
.
Elektrická izolace: Díky svým dobrým elektrickým izolačním vlastnostem lze ultrajemný prášek hydroxidu hořečnatého použít jako izolační materiál pro elektronická zařízení.
Mechanické vlastnosti: ultrajemné prášky mohou zlepšit mechanické vlastnosti elektronických materiálů a zlepšit jejich odolnost proti opotřebení a tvrdost.
Optické vlastnosti: Ultrajemný prášek hydroxidu hořečnatého lze použít k přípravě určitých optických elektronických materiálů, jako jsou zobrazovací zařízení.
Výzva:
Disperze: Ultrajemné prášky se snadno aglomerují díky jejich vysokému specifickému povrchu a povrchové energii, což ovlivňuje jejich disperzi a jednotnost v elektronických materiálech
.
Úprava povrchu: Aby se zlepšila kompatibilita s organickými médii, je obvykle nutné upravit povrch ultrajemného prášku hydroxidu hořečnatého, což zvyšuje složitost a cenu procesu.
.
Kontrola velikosti částic: Přesná kontrola velikosti částic a morfologie ultrajemných prášků je výzvou během přípravy, protože přímo ovlivňují vlastnosti materiálu.
Environmentální stabilita: Ultrajemné prášky mohou být citlivé na okolní vlhkost a teplotu, což může ovlivnit jejich dlouhodobou stabilitu v elektronických materiálech.
Nákladová efektivita: Vzhledem k vysokým nákladům na přípravu ultrajemných prášků je pro podporu aplikace výzvou, jak dosáhnout rovnováhy mezi nákladovou efektivitou.
K překonání těchto problémů výzkumníci zkoumají nové metody přípravy, jako je technologie nárazové reakce a srážení, aby se zlepšila kvalita a aplikační výkonnost ultrajemných prášků hydroxidu hořečnatého.
. Kromě toho také postupují technologie povrchové úpravy, aby se zlepšila disperze ultrajemných prášků a jejich kompatibilita se základním materiálem
.
Hlavní standardy a vlastnosti:
Chemické látky |
Hydroxid hořečnatý (Mg (OH) 2) |
Stav produktu |
Bílý jemný prášek |
Balení |
Vnitřní plastová taška, vnější plastová tkaná taška. Každý pytel váží 20 kg |
Hlavní vlastnosti produktu |
Netoxický, bez zápachu a nekorozivní, s teplotou tepelného rozkladu 390-430 ℃ |
Rozsah aplikace |
Používá se v plastech a pryžích jako EVA, PP, PE, PVC, PS, HIPS, ABS, PA, PC, stejně jako v nenasyceném polyesteru a barvách a nátěrech. Jedná se o vysoce plnící a aditivní anorganický zpomalovač hoření a potlačující kouř |
| Klíčové slovo pro internet | Oxid antimonitý, oxid titaničitý, síran barnatý, uhličitan manganu, hydroxid hlinitý |
| sériové číslo | Projekt |
Jednotka | Indikátory | ||
| Super | třída A | Kvalifikované produkty | |||
| 1 | Hydroxid hořečnatý |
%≥ |
97.8 |
98.0 |
97.0 |
| 2 | Oxid hořečnatý |
%≤ | 67.60 |
67.60 |
67.0 |
| 3 | Oxid vápenatý (Cao) |
%≤ |
0.6 |
0.60 |
0.80 |
| 4 | Síran (So4) |
%≤ |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
| 5 | Oxid železitý Fe2o3 |
%≤ |
0.30 |
0.40 |
0.50 |
| 6 | chlorid (Cl) |
%≤ |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
| 7 | Oxid hlinitý |
%≤ |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
| 8 | Obsah vody |
%≤ | 0.70 |
0.40 |
1.0 |
| 9 | Velikost částic (D50) | μm≤ | 1.6 | 2.0 | 2.5 |
Jemnost: 325 mesh, 400 mesh, 600 mesh, 800 mesh, 1250 mesh, 2000 mesh 2500 mesh, 3000 mesh, 6000 mesh (přizpůsobitelné dle požadavků zákazníka) |
|||||