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Pó de liga de nano ferro níquel cobalto usado em catálise

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Pó de liga de nano ferro níquel cobalto usado em catálise

Fornecimento estável a longo prazo de todos os tipos de ligas binárias e ternárias pela Hongwu Nano. Hongwu Nano também pode fornecer serviços personalizados, a proporção e o tamanho das partículas dos pós de liga podem ser ajustados. O pó de liga Nano FeNiCo está disponível para ≤100nm, Fe55Ni28Co17.

Detalhes do produto

Pó de liga de nano ferro níquel cobalto usado em catálise


Nanopartículas de liga de ferro-níquel-cobalto têm amplas aplicações como catalisadores. Sua estrutura e composição especiais conferem-lhes excelente atividade catalítica e seletividade, permitindo-lhes apresentar excelente desempenho em diversas reações químicas. A seguir estão algumas aplicações de nanopós de liga FeNiCo no campo da catálise:
1. Catalisador de reação de hidrogenação: partícula de liga de nanoferro níquel cobalto apresenta boa atividade catalítica e seletividade na reação de hidrogenação.
2. Catalisador de tratamento de águas residuais: Nano pós de liga de ferro-níquel-cobalto podem ser usados ​​para oxidar cataliticamente poluentes orgânicos em águas residuais. Ao catalisar reações de oxidação, podem efetivamente converter poluentes orgânicos em produtos inofensivos, promovendo o tratamento de águas residuais e a proteção ambiental.
3. Catalisador de conversão de CO2: As nanopartículas de liga FeNiCo também podem ser usadas como conversor catalítico para CO2, convertendo CO2 em produtos químicos de alto valor agregado, como ácido fórmico, metanol e ácido acético. Isto ajuda a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e a conseguir a utilização de recursos de CO2.
4. Catalisador da reação de redução de oxigênio (ORR): A reação de redução de oxigênio é uma reação chave em dispositivos de conversão de energia, como células de combustível e baterias metal-ar. O catalisador de liga de nano ferro níquel cobalto (Fe-Ni-Co) pode efetivamente catalisar a reação de redução de oxigênio e melhorar a eficiência e estabilidade de desempenho da bateria.
5. Catalisador de síntese orgânica: O nanomaterial de liga de ferro-níquel-cobalto (Fe-Ni-Co) tem amplas aplicações no campo da síntese orgânica. Eles podem ser usados ​​para catalisar uma variedade de reações de síntese orgânica, como hidrogenação, reações de acoplamento, reações de carbonilação e reações de alquilação, fornecendo catalisadores eficientes, seletivos e ecologicamente corretos.

Observações: As informações acima são apenas para referência. Para mais detalhes, eles estão sujeitos a aplicações e testes reais.
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Atualmente, as principais áreas de aplicação são produtos de borracha, tinta de alta qualidade, tinta e tinta, protetor solar e tecido anti-ultravioleta, tratamento de esgoto, etc. 1. nano óxido de zinco na indústria de borracha O zno nanopowder é o agente ativo inorgânico mais eficaz e o acelerador de vulcanização na indústria da borracha. nano óxido de zinco com pequeno tamanho de partícula, grande área de superfície específica, boa dispersão, solto, poroso, boa liquidez e boa afinidade com borracha, facilmente dispersa ao fundir, material plástico de baixo calor, quebrando pequena deformação, boa elasticidade, pode melhorar o processo material desempenho e propriedades físicas, assim é usado na fabricação de produtos de borracha resistentes ao desgaste de alta velocidade, tais como pneus de aeronaves, pneus radiais de carro de passageiros de alta classe, com desempenho de anti-envelhecimento, fogo anti-fricção, longa vida e melhora muito o acabamento, a resistência mecânica, a temperatura e a resistência ao envelhecimento dos produtos de borracha, especialmente a resistência ao desgaste. além disso, o óxido de zinco nano como sistema de vulcanização no sistema de borracha, cujo aditivo é alto. A grande gravidade específica e a quantidade de enchimento da matéria comum, cuja influência na densidade do material, vida útil e consumo de energia é prejudicial. no entanto, o uso de nano grau de óxido de zinco, a quantidade é de apenas 30% -50% em relação ao normal, o que reduz o custo de produção, e o desempenho nas propriedades de tração, calor, envelhecimento, etc são muito superiores ao zinco comum óxido em pó. 2. nano óxido de zinco na indústria cerâmica por causa do tamanho de partícula muito pequeno, grande área de superfície específica e propriedades químicas elevadas, nano zno pode diminuir significativamente a densificação de materiais de sinterização, economizar energia, fazer a densificação de composição de material cerâmico, homogeneização, melhorar o desempenho de materiais cerâmicos, a confiabilidade de sua usar. Controlar a composição e a estrutura dos materiais no nível estrutural dos nanomateriais é propício para proporcionar um desempenho potencial total dos materiais cerâmicos. Além disso, como o tamanho da partícula do material cerâmico determina as propriedades microestruturais e macroscópicas dos materiais cerâmicos, se as partículas dos pós são uniformemente empacotadas e a contração da sinterização é uniforme e o grão cresce uniformemente, então quanto menor o tamanho da partícula, menor os defeitos resultantes, e quanto maior a força do material preparado, o que pode resultar em algum desempenho único que as partículas grandes não têm. 3. nano óxido de zinco em outras áreas com o aprofundamento da compreensão do desempenho do óxido de zinco nano, suas aplicações continuam a se expandir, por exemplo, na tecnologia de revestimento tradicional, adicionando nano zno pode melhorar ainda mais a capacidade de proteção, tornando a resistência aos danos atmosféricos e anti-degradação, cor, etc com uma certa percentagem de nanoposódio de óxido de zinco adicionada ao revestimento de ácido propiónico, pode ser transformada num excelente revestimento anti-bacteriano. fazendo uso das propriedades sensíveis do nano zno, pode produzir um alarme de gás de alta sensibilidade e higrômetro. Como um novo tipo de materiais semicondutores, o nano óxido de zinco tornou-se um novo tipo de produtos inorgânicos de alta performance no século XXI. Actualmente, os pesquisadores em casa e no exterior desenvolveram uma variedade de métodos para preparar várias formas de produtos de óxido de zinco nano e conseguir muito. no entanto, ainda existem algumas deficiências, como alto custo, processo complicado e dificuldade de industrialização no método de preparação. 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