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纳米氮化钛粉体作为过渡金属氮化物典型代表,凭借其独特的纳米尺度效应与优异的物理化学性能,在材料科学及工业制造领域展现出广阔的应用前景。
氮化钛粉体采用先进的高能等离子弧气相工艺制备,具有纯度高、粒径小、比表面积大、分散性好、表面活性强等特点。纳米氮化钛(TiN)化学性质稳定,熔点高,具备高强度、高硬度等优异力学性能,同时对紫外线、可见光及红外光具备优异的宽谱吸收能力,是一种性能卓越的多功能纳米材料,广泛应用于高分子复合材料、节能、硬质合金、光热转换及工程塑料改性等领域。
1.纳米尺度效应:粒径细小均匀,比表面积大,表面活性高,易于在各类基体中分散,充分发挥纳米增强、改性作用。
2.宽谱吸光性能:对紫外、可见与红外光均具备强吸收能力,适用于光屏蔽与光热转换场景。
3.高硬度与热稳定性:材料本身硬度高,耐高温、抗氧化,可显著提升复合材料的机械强度与使用寿命。
4.高效改性能力:极低添加量即可实现对基体材料光学、热学、结晶与力学性能的显著提升,综合性价比优异。
·高阻隔包装:添加约0.1%即可在PET中形成致密阻隔层,阻氧性能提升10倍以上,并保持瓶体透明。
·节能加工:强红外吸收能力可加快吹瓶升温过程,提升吹塑效率10倍以上,显著降低能耗。
·外观改良:添加10–20 PPM即可消除PET基体泛黄,呈现天蓝色泽,替代增白剂,降低成本。
·耐温提升:改善PET材料热变形温度,适用于高温灌装环境,延长制品使用寿命。
·工程塑料改性:在PET、PA等塑料中作为成核剂,加速结晶,提高耐磨性与抗冲击强度。
作为高效太阳能吸收剂,应用于真空管镀层或塑料薄膜中,起到吸收屏蔽红外线的作用,添加千分之一即可实现高效的红外热量吸收阻隔。
作为高热辐射涂层关键组元,通过等离子喷涂工艺施用于工业炉窑等设备,显著提升热辐射效率,实现节能降耗。
用于硬质合金烧结过程中细化晶粒、诱导晶须结构生成,同步提升材料硬度与韧性,适用于高性能刀具与耐磨部件。
包括但不限于:纳米复合刀具、高温结构陶瓷、航空航天耐磨组件、弥散强化材料及导电陶瓷等。
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