alloy logam profésional sarta kualitas luhur, produk keramik jeung aditif beton | RBOSCCO
Bubuk Silisida

Cairan Litium Silikat pikeun Beton Hardener na Dustproof Sealer

Natrium Meta Silikat Silikat De Sodium Liquide Tuang Bubuk Savon atanapi Harga Cairan CAS 1344-09-8

Kualitas luhur kalium silikat Cas 1312-76-1

Purity tinggi titanium Silicid TiSi2 Bubuk Harga

Sphere Kaca kerung Manik Kaca kerung

Hot Sale Good Harga CAS 12136-78-6 Molybdenum Silicid MoSi2 Bubuk

Tungsten Silicide WSi2 Bubuk CAS 12039-88-2

Kromium Silicide CrSi2 Bubuk CAS 12018-09-6

Titanium Silicide Ti5Si3 Bubuk CAS 12067-57-1

Purity High FeSi2 Bubuk CAS 12022-99-0 Beusi Silicide Bubuk pikeun Pamakéan Industri

Tambaga Silicid Cu5Si Bubuk CAS 12159-07-8

Tantalum Silicid Bubuk TaSi2 Nanopowder Harga
Tinjauan bubuk silicid
Bubuk Oksida, ogé katelah bubuk oksida, nyaéta bubuk sanyawa anu dibentuk ku beungkeutan kimia unsur logam sareng unsur oksigén. Karakteristik sareng aplikasi tina jinis bubuk ieu gumantung kana jinis sareng proporsi unsur konstituénna sareng struktur kristal anu kabentuk. Serbuk oksida sacara lega aya di alam sareng ogé tiasa didapet ku padika sintésis jieunan. Rupa-rupa metode pikeun nyiapkeun bubuk oksida kalebet metode fisik, kimia, sareng fisikokimia. métode fisik utamana ngawengku crushing mékanis, évaporasi, kondensasi, jsb; Métode kimiawi kaasup présipitasi, dékomposisi termal, sol-gél, jsb; Hukum kimia fisik ngagabungkeun réaksi kimia jeung prosés fisik pikeun nyiapkeun bubuk oksida.
Spésifikasi bubuk Silisida
| parameter | gambaran |
|---|---|
| Ngaran Bahan / Lambang | Gumantung kana produk |
| CAS Jumlah | Gumantung kana produk |
| Formula kimiawi | Gumantung kana produk |
| Kasih (%) | ≥98%, Gumantung kana produk |
| Pangotor | ≤2% (utamina SiO₂, NaOH), Gumantung kana produk |
| Distribusi Ukuran Partikel (PSD) | Ukuran Partikel Rata-rata (D50): 5 µm; Ukuran Range: 1-10 µm, Gumantung kana produk |
| Morfologi | Bentuk henteu teratur, gumantung kana produk |
| Wewengkon Permukaan (m²/g) | 0.5 m²/g, gumantung kana produk |
| Kapadetan Bulk (g/cm³) | 0.7 g/cm³, Gumantung kana produk |
| Kapadetan Leres (g/cm³) | 2.4 g/cm³, Gumantung kana produk |
| Ketok Density (g/cm³) | 1.0 g/cm³, Gumantung kana produk |
| Aliran | Alus flowability, Gumantung kana produk |
| Kandungan Uap (%) | ≤0.5%, Gumantung kana produk |
| Nilai pH | 11-12 (solusi cai), Gumantung kana produk |
| Kelarutan dina Cai | Kacida leyur dina cai, gumantung kana produk |
| Stabilitas Termal | Stabil nepi ka 800 ° C, Gumantung kana produk |
| Titik lebur (° C) | 1088 ° C, Gumantung kana produk |
| Titik didih (° C) | Decomposes saméméh ngagolak, Gumantung kana produk |
| Konduktivitas Termal (W/m·K) | 0.8 W/m·K, Gumantung kana produk |
| Konduktivitas Listrik (S/m) | Teu lumaku dina bentuk padet; kacida conductive dina leyuran cai, Gumantung kana produk |
| Koéfisién Ékspansi Termal (CTE) (1/°C) | ~5 × 10⁻⁶ /°C ,Gumantung kana produk |
| Kakuatan mékanis | Teu ilaharna diukur; gumantung kana aplikasi, gumantung kana produk |
| Viskositas (upami aya) | Viskositas variasina kalawan konsentrasi sarta suhu dina bentuk cair, Gumantung kana produk |
| réfraktif Index | Teu ilaharna diukur; gumantung kana struktur kristal |
| Struktur Kristal | Amorf atawa kristalin gumantung kana prosés manufaktur |
| warna | Bodas nepi ka bodas pareum, Gumantung kana produk |
| Data Kasalametan | Tingal MSDS disadiakeun ku produsén |
| Kaayaan Panyimpen | Nyimpen dina tiis, tempat garing, ditangtayungan tina Uap |
| rak Kahirupan | Stabil sahenteuna sahenteuna 2 taun upami disimpen dina kaayaan anu disarankeun |
Karakteristik Bubuk Silisida
Stabilitas suhu luhur: Bubuk silisida biasana gaduh stabilitas suhu luhur anu saé, anu tiasa ngajaga stabilitas struktur sareng sipat kimia na dina lingkungan suhu luhur, ngajantenkeun aranjeunna gaduh poténsi anu ageung dina aplikasi suhu luhur.
Konduktivitas: Sababaraha bubuk silisida gaduh konduktivitas anu saé sareng tiasa diterapkeun dina éléktronika sareng semikonduktor, sapertos germanium silisida, anu umumna dianggo dina bahan semikonduktor.
Stabilitas kimia: Bubuk silisida tiasa tetep stabil dina seueur lingkungan kimia sareng henteu gampang korosi atanapi terurai, janten seueur dianggo dina rékayasa kimia sareng katalis.
Karasa jeung Tahan kana Aus: Sababaraha bubuk silisida mibanda karasa jeung tahan kana aus anu luhur, sahingga cocog pikeun bahan palapis atawa nyieun komponén anu tahan kana aus.
Tunabilitas: Ku cara ngarobih kaayaan persiapan sareng komposisi unsur, sipat fisik sareng kimia bubuk silisida tiasa diatur pikeun minuhan sarat aplikasi anu béda.
Konduktivitas termal anu saé: Sababaraha bubuk silisida gaduh konduktivitas termal anu saé pisan, anu ngajantenkeun éta poténsial dina aplikasi konduktivitas termal anu luhur sapertos alat termoelektrik atanapi heat sink.
Sipat antioksidan anu saé: Sababaraha bubuk silisida gaduh sipat antioksidan anu saé pisan dina suhu anu luhur sareng henteu gampang kakorosi ku oksigén, sahingga ngajaga kinerja anu stabil dina lingkungan oksidasi suhu anu luhur.
Résistansivitas handap: Sababaraha bubuk silisida mibanda résistansivitas anu handap, jantenkeun éta seueur dianggo dina konduktivitas sareng pemanasan listrik.

Aplikasi Bubuk Silisida
Industri Éléktronik: Bubuk silisida dianggo dina industri éléktronik pikeun ngadamel bahan semikonduktor, sapertos germanium silisida, pikeun komponén éléktronik kecepatan tinggi sareng suhu tinggi.
Katalis: Sababaraha bubuk silisida gaduh kinerja katalitik anu saé pisan sareng tiasa dianggo salaku katalis pikeun réaksi kimia, sapertos aluminium silisida anu dianggo salaku katalis dina réaksi sintésis organik tertentu.
Keramik sareng bahan palapis: Bubuk silisida tiasa dianggo pikeun ngadamel keramik suhu luhur sareng bahan palapis, sapertos keramik molibdenum silisida sareng palapis titanium silisida, pikeun ningkatkeun résistansi suhu luhur sareng résistansi aus bahan.
Dirgantara: Kusabab stabilitas suhu luhur sareng konduktivitas anu saé tina bubuk silisida, éta ngagaduhan aplikasi poténsial dina widang dirgantara, sapertos dina manufaktur sensor suhu luhur sareng sirkuit konduktif.
Médan énergi: Bubuk silisida ogé tiasa dianggo dina médan énergi, sapertos magnesium silisida salaku bahan panyimpen hidrogén sareng zirkonium silisida salaku bahan manufaktur pikeun sél surya.
Pakakas motong keramik sareng pakakas panggiling: Karasa sareng résistansi kana goresan anu luhur tina bubuk silisida ngajantenkeun éta bahan anu idéal pikeun ngadamel pakakas motong keramik sareng pakakas panggiling, anu seueur dianggo dina widang motong, ngagiling, sareng ngagosok.
Panyimpenan sareng konvérsi énergi: Bubuk silisida ogé dianggo dina panyimpenan sareng konvérsi énergi. Salaku conto, silisida magnésium tiasa dianggo salaku bahan panyimpen hidrogén. Sabalikna, bahan berbasis silikon dianggo salaku bahan éléktroda négatip dina batré litium-ion pikeun ngahontal panyimpenan sareng konvérsi énergi anu efisien.

Propil Company
Rboschco nyaéta supplier & produsén bahan kimia global anu dipercaya kalayan pangalaman langkung ti 12 taun dina nyayogikeun bahan kimia sareng nanomaterial kualitas super luhur , kalebet bubuk borida, bubuk nitrida, bubuk grafit, bubuk sulfida, bubuk percetakan 3D , jsb.
Pausahaan ngabogaan departemén téknis profésional sarta Departemen Pengawasan Kualitas, laboratorium well-dilengkepan dilengkepan parabot nguji canggih tur puseur layanan palanggan sanggeus-jualan.
Upami anjeun milarian bubuk silisida anu kualitasna luhur, mangga ngahubungi kami atanapi klik produk anu diperyogikeun pikeun ngirim patarosan.

Istilah pamayaran
L/C, T/T, Western Union, Paypal, Kartu Kredit jsb.
Istilah Pangiriman
Ku laut, ku hawa, ku express, sakumaha pamundut konsumén.
FAQ
Q1:
Naha silisida ngagaduhan pangaruh kana kaséhatan manusa?
Jawaban: Kalolobaan silicides dianggap aman dina kaayaan pamakéan normal. Tapi, paparan anu berkepanjangan ka sababaraha bentuk lebu silisida halus (contona silika kristalin) tiasa nyababkeun karusakan kana bayah, nyababkeun silikosis (panyakit paru-paru silikon). Ku alatan éta, ukuran kaamanan anu pas, sapertos ngagem alat pelindung sareng mastikeun ventilasi anu saé, kedah dilaksanakeun nalika nanganan bahan-bahan ieu. Salaku tambahan, sababaraha jinis silisida tiasa nyababkeun iritasi kulit atanapi panon dina kaayaan anu tangtu, tapi ieu jarang jarang.
Q2:
Naon konduktivitas bubuk silicide?
Re: Konduktivitas bubuk silisida rupa-rupa gumantung kana komposisi sareng strukturna. Sababaraha bubuk silisida, sapertos germanium silisida, gaduh konduktivitas anu saé sareng tiasa dianggo salaku bahan semikonduktor. Nanging, sababaraha bubuk silisida anu konduktivitasna goréng panginten peryogi doping atanapi modifikasi salami prosés persiapan pikeun ningkatkeun konduktivitasna.
Q3:
Naon aplikasi poténsi bubuk silicide dina industri nuklir?
Re: Dina industri nuklir, bubuk silisida mibanda poténsi aplikasi kusabab résistansi radiasi anu saé sareng stabilitas anu luhur. Salaku conto, bubuk silisida tiasa dianggo pikeun ngadamel bahan suhu luhur sareng tahan radiasi dina réaktor nuklir sareng pikeun ngolah sareng nyimpen limbah nuklir.
Q4:
Kumaha silisida mangaruhan lingkungan?
Solusi: Silicide sorangan umumna dianggap ramah lingkungan sabab mangrupakeun bagian integral alam jeung loba ogé biodegradable. Tapi, limbah silisida tina prosés industri tangtu tiasa gaduh dampak negatif kana kualitas taneuh sareng cai upami henteu diurus kalayan leres. Salaku conto, miceun cai limbah anu ngandung silikat kana badan cai tiasa nyababkeun eutrofikasi. Ku alatan éta, manajemén ditangtoskeun jeung miceun runtah silicide penting pikeun ngajaga lingkungan.
Q5:
Kumaha carana ngabédakeun tipeu béda silisida?
Jawaban: Ngabédakeun jinis silisida anu béda-béda tiasa dilakukeun ku sababaraha cara:
Analisis Kimia: Analisis komposisi kimia lengkep nganggo instrumen sapertos spéktrométer, difraksi sinar-X (XRD), sareng sajabana pikeun nangtukeun jinis silisida khusus.
Sipat Fisik: Observasi sipat fisik saperti warna, karasa, gloss, jeung dénsitas bisa mantuan dina idéntifikasi awal sababaraha mineral silicide umum.
Pamariksaan mikroskopis: Observasi struktur kristal sareng fitur morfologis ngagunakeun mikroskop cahaya polarisasi atanapi scanning mikroskop éléktron (SEM) tiasa langkung mastikeun jinis silicide.
Kalarutan sareng réaktivitas: Nguji paripolah kalarutan silisida dina pangleyur anu béda-béda sareng réaksi kimiana sareng réagen sanés ogé mangrupikeun cara idéntifikasi anu efektif.
