| Saadavus: | |
|---|---|
| Kogus: | |
Ülipeene magneesiumhüdroksiidi pulbri kasutamisel elektroonilistes materjalides on mõned olulised eelised,
Eelised:
Termiline stabiilsus: magneesiumhüdroksiidi ülipeen pulber on kõrge termilise stabiilsusega, sobib elektroonilistele materjalidele, seda saab kasutada soojusstabilisaatorina
.
Leegiaeglustaja: elektroonika- ja elektriseadmetes saab magneesiumhüdroksiidi ülipeent pulbrit kasutada leegiaeglustajana, et parandada toote ohutust.
.
Elektriisolatsioon: Tänu headele elektriisolatsiooniomadustele saab magneesiumhüdroksiidi ülipeent pulbrit kasutada elektroonikaseadmete isolatsioonimaterjalina.
Mehaanilised omadused: ülipeened pulbrid võivad parandada elektrooniliste materjalide mehaanilisi omadusi ning parandada nende kulumiskindlust ja kõvadust.
Optilised omadused: Magneesiumhüdroksiidi ülipeent pulbrit saab kasutada teatud optiliste elektrooniliste materjalide, näiteks kuvaseadmete valmistamiseks.
Väljakutse:
Dispersioon: ülipeeneid pulbreid on nende suure eripinna ja pinnaenergia tõttu lihtne aglomeerida, mis mõjutab nende hajumist ja ühtlust elektroonilistes materjalides
.
Pinna modifitseerimine: orgaanilise keskkonnaga ühilduvuse parandamiseks on tavaliselt vaja modifitseerida magneesiumhüdroksiidi ülipeene pulbri pinda, mis suurendab protsessi keerukust ja maksumust.
.
Osakeste suuruse kontroll: ülipeente pulbrite osakeste suuruse ja morfoloogia täpne kontrollimine on valmistamise ajal väljakutse, kuna need mõjutavad otseselt materjali omadusi.
Keskkonnastabiilsus: ülipeened pulbrid võivad olla tundlikud ümbritseva õhu niiskuse ja temperatuuri suhtes, mis võib mõjutada nende pikaajalist stabiilsust elektroonilistes materjalides.
Kulutõhusus: ülipeente pulbrite kõrgete valmistamiskulude tõttu on kulutõhususe tasakaalu saavutamine rakenduse edendamisel väljakutse.
Nendest väljakutsetest ülesaamiseks uurivad teadlased uusi valmistamismeetodeid, näiteks kokkupõrkevoolu reaktsiooni-sadestamise tehnoloogiat, et parandada magneesiumhüdroksiidi ülipeente pulbrite kvaliteeti ja kasutusomadusi.
. Lisaks arenevad ka pinna modifitseerimise tehnoloogiad, et parandada ülipeente pulbrite dispersiooni ja nende ühilduvust alusmaterjaliga
.
Peamised standardid ja omadused:
Keemilised ained |
Magneesiumhüdroksiid (Mg (OH) 2) |
Toote olek |
Valge peen pulber |
Pakkimine |
Sisemine kilekott, välimine plastikkattega kootud kott. Iga kott kaalub 20 kg |
Toote peamised omadused |
Mittetoksiline, lõhnatu ja mittesöövitav, termilise lagunemise temperatuur 390-430 ℃ |
Rakendusala |
Kasutatakse plastides ja kummides nagu EVA, PP, PE, PVC, PS, HIPS, ABS, PA, PC, aga ka küllastumata polüestris ning värvides ja kattekihtides. See on suure täite- ja lisandiga anorgaaniline leegiaeglustaja ja suitsu summutaja |
| Interneti-märksõna | Antimontrioksiid, titaandioksiid, baariumsulfaat, mangaankarbonaat, alumiiniumhüdroksiid |
| Seerianumber | Projekt |
Üksus | Näitajad | ||
| Super | A klass | Kvalifitseeritud tooted | |||
| 1 | Magneesiumhüdroksiid |
%≥ |
97.8 |
98.0 |
97.0 |
| 2 | Magneesiumoksiid |
%≤ | 67.60 |
67.60 |
67.0 |
| 3 | Kaltsiumoksiid (Cao) |
%≤ |
0.6 |
0.60 |
0.80 |
| 4 | Sulfaat (So4) |
%≤ |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
| 5 | Raudoksiid Fe2o3 |
%≤ |
0.30 |
0.40 |
0.50 |
| 6 | Kloriid (Cl) |
%≤ |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
| 7 | Alumiiniumoksiid |
%≤ |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
| 8 | Veesisaldus |
%≤ | 0.70 |
0.40 |
1.0 |
| 9 | Osakeste suurus (D50) | μm≤ | 1.6 | 2.0 | 2.5 |
Peenus: 325 silma, 400 võrgusilma, 600 võrgusilma, 800 võrgusilma, 1250 võrgusilma, 2000 võrgusilma 2500 silma, 3000 võrgusilma, 6000 võrgusilma (kohandatav vastavalt kliendi nõudmistele) |
|||||