구형 산화 란탄 분말, La2O3 분말 99.9% 80nm 설명
이 나노 분말 형태의 La2O3 또는 산화 란탄은 수요가 많은 응용 분야에서 표면 상호 작용을 최적화하기 위해 제어된 구형 형태로 설계되었습니다. 순도 99.9% 사양은 화학적 불활성 및 열 안정성이 필요한 곳에서 촉매 또는 가공 보조제로 사용할 수 있도록 지원합니다. 80nm 입자 크기는 복합 재료에서 균일한 분산을 촉진하고 열 및 촉매 공정에서 반응 역학을 향상시킵니다.
구형 란탄 산화물 분말, La2O3 분말 99.9% 80nm 응용 분야
1.촉매
- 산화 반응기의 촉매 성분으로 사용되어 높은 표면적을 활용하여 전환 효율을 향상시킵니다.
2.재료 가공
- 유리 및 세라믹 제조에 첨가제로 적용하여 높은 융점을 활용하여 열 안정성을 향상시킵니다.
3.전자
- 고유의 전기 저항을 활용하여 첨단 복합 재료의 유전체 보강재로 사용되어 절연성을 향상시킵니다.
구형 산화 란탄 분말, La2O3 분말 99.9% 80nm 포장
분말은 불활성 가스가 주입된 알루미늄 호일 파우치에 밀봉되어 방습 상자에 담겨 있습니다. 포장에는 습도를 조절하고 오염 위험을 완화하기 위해 건조제가 내장되어 있습니다. 온도 조절이 가능한 시설에 보관하는 것이 좋습니다. 특정 운송 및 보관 문제를 해결하기 위해 대량 배송을 위한 맞춤형 포장 구성을 사용할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Q1: 제어된 80nm 입자 크기가 촉매 성능에 어떤 영향을 미치나요?
A1: 80nm 입자 크기는 가용 표면적을 증가시켜 촉매 반응 속도를 향상시킬 수 있습니다. 이러한 정밀한 크기 제어는 매트릭스 내에서 보다 균일한 분산을 보장하여 반응 환경에서 화학적 상호 작용을 최적화합니다.
Q2: 이 나노 파우더의 권장 보관 조건은 무엇인가요?
A2: 나노 분말은 습기 및 반응성 화학 물질이 없는 서늘하고 건조한 환경에 보관해야 합니다. 온도 제어 조건을 유지하면 시간이 지나도 물리적, 화학적 특성을 보존하는 데 도움이 됩니다.
Q3: 생산 과정에서 품질 관리 조치는 어떻게 통합되나요?
A3: SAM은 합성 과정에서 인라인 입자 크기 분포 분석과 스펙트럼 검증을 사용합니다. 이러한 조치는 각 배치가 정의된 99.9% 순도 및 80nm 입자 크기 기준을 충족하도록 보장하여 성능의 변동성을 줄입니다.
추가 정보
산화 란탄은 높은 화학적 안정성과 유용한 열적 특성으로 인해 촉매 및 재료 과학 분야에서 광범위하게 응용되고 있습니다. 첨단 촉매 및 복합 재료에 통합되어 효율적인 화학 처리와 향상된 재료 성능을 지원합니다. 산업 환경에서 희토류 화합물을 효과적으로 적용하려면 입자 크기, 순도 및 열 안정성 간의 상호 작용을 이해하는 것이 중요합니다.
나노 물질에 대한 지속적인 연구는 크기 의존적 특성이 반응 동역학 및 재료 성능에 미치는 영향을 지속적으로 탐구하고 있습니다. 이러한 맥락에서 산화 란탄 나노 분말은 화학 처리, 에너지 변환, 전자 애플리케이션 전반에서 시스템 효율을 개선하는 데 중요한 소재 역할을 합니다.