| Tilgængelighed: | |
|---|---|
| Antal: | |
Anvendelsen af ultrafint magnesiumhydroxidpulver i elektroniske materialer har nogle væsentlige fordele,
Fordele:
Termisk stabilitet: Magnesiumhydroxid ultrafint pulver har høj termisk stabilitet, velegnet til elektroniske materialer, kan bruges som varmestabilisator
.
Flammehæmmende: I elektronisk og elektrisk udstyr kan magnesiumhydroxid ultrafint pulver bruges som et flammehæmmende materiale for at forbedre produktsikkerheden
.
Elektrisk isolering: På grund af dets gode elektriske isoleringsegenskaber kan magnesiumhydroxid ultrafint pulver bruges som isoleringsmateriale til elektronisk udstyr.
Mekaniske egenskaber: ultrafine pulvere kan forbedre elektroniske materialers mekaniske egenskaber og forbedre deres slidstyrke og hårdhed.
Optiske egenskaber: Magnesiumhydroxid ultrafint pulver kan bruges til at fremstille visse optiske elektroniske materialer, såsom displayenheder.
Udfordring:
Dispersion: Ultrafine pulvere er nemme at agglomerere på grund af deres høje specifikke overfladeareal og overfladeenergi, hvilket påvirker deres spredning og ensartethed i elektroniske materialer
.
Overflademodifikation: For at forbedre kompatibiliteten med organiske medier er det normalt nødvendigt at modificere overfladen af magnesiumhydroxid ultrafint pulver, hvilket øger kompleksiteten og omkostningerne ved processen
.
Kontrol af partikelstørrelse: Præcis kontrol af partikelstørrelsen og morfologien af ultrafine pulvere er en udfordring under forberedelsen, da de direkte påvirker materialets egenskaber.
Miljøstabilitet: Ultrafine pulvere kan være følsomme over for omgivende luftfugtighed og temperatur, hvilket kan påvirke deres langtidsstabilitet i elektroniske materialer.
Omkostningseffektivitet: På grund af de høje forberedelsesomkostninger ved ultrafine pulvere er det en udfordring at fremme anvendelsen, hvordan man opnår balancen mellem omkostningseffektivitet.
For at overvinde disse udfordringer udforsker forskere nye forberedelsesmetoder, såsom impingement flow reaktion-udfældningsteknologi, for at forbedre kvaliteten og påføringsydelsen af magnesiumhydroxid ultrafine pulvere
. Derudover er overflademodifikationsteknologier også fremskridt for at forbedre spredningen af ultrafine pulvere og deres kompatibilitet med basismaterialet
.
Hovedstandarder og karakteristika:
Kemiske stoffer |
Magnesiumhydroxid (Mg (OH) 2) |
Produktstatus |
Hvidt fint pulver |
Pakning |
Indvendig plastpose, udvendig plastikbelagt vævet pose. Hver pose vejer 20 kg |
Produktets hovedegenskaber |
Ikke giftig, lugtfri og ikke-ætsende, med en termisk nedbrydningstemperatur på 390-430 ℃ |
Ansøgningsomfang |
Anvendes i plast og gummi som EVA, PP, PE, PVC, PS, HIPS, ABS, PA, PC, samt umættet polyester og maling og belægninger. Det er et uorganisk flammehæmmer og røgdæmpende middel med høj fylde og additiv |
| Internet søgeord | Antimontrioxid, titaniumdioxid, bariumsulfat, mangancarbonat, aluminiumhydroxid |
| Serienummer | Projekt |
Enhed | Indikatorer | ||
| Super | Klasse A | Kvalificerede produkter | |||
| 1 | Magnesiumhydroxid |
%≥ |
97.8 |
98.0 |
97.0 |
| 2 | Magnesiumoxid |
%≤ | 67.60 |
67.60 |
67.0 |
| 3 | Calciumoxid (Cao) |
%≤ |
0.6 |
0.60 |
0.80 |
| 4 | Sulfat (So4) |
%≤ |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
| 5 | Jernoxid Fe2o3 |
%≤ |
0.30 |
0.40 |
0.50 |
| 6 | Klorid (Cl) |
%≤ |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
| 7 | Aluminiumoxid |
%≤ |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
| 8 | Vandindhold |
%≤ | 0.70 |
0.40 |
1.0 |
| 9 | Partikelstørrelse (D50) | μm≤ | 1.6 | 2.0 | 2.5 |
Finhed: 325 mesh, 400 mesh, 600 mesh, 800 mesh, 1250 mesh, 2000 mesh 2500 mesh, 3000 mesh, 6000 mesh (tilpasses efter kundens krav) |
|||||