SOLICITAR PRESUPUESTO
/ {{languageFlag}}
Seleccionar Idioma
{{item.label}}
/ {{languageFlag}}
Seleccionar Idioma
{{item.label}}

Preparación de nanomolibdeno en polvo

La tecnología de preparación del nanopolvo es siempre la frontera de la ciencia y la tecnología modernas de materiales. Por supuesto, la tecnología de preparación del nanopolvo de molibdeno no es una excepción. En la actualidad, los métodos de preparación del nanopolvo de molibdeno de los que se tiene constancia incluyen principalmente el método del plasma de microondas, etc.

Preparation of Nano Molybdenum Powder

Preparación de nano molibdeno en polvo

El método de plasma de microondas utiliza el principio de pirólisis hidroxilo para preparar polvo de molibdeno. Se adopta el dispositivo de plasma de microondas de nuevo desarrollo, que utiliza microondas de oscilación electromagnética de alta frecuencia para romper el gas de reacción para formar plasma de microondas de alta temperatura. En comparación con otros métodos de plasma, tiene un campo de temperatura constante. Al mismo tiempo, el dispositivo tiene las ventajas de descargar inmediatamente el CO generado y condensar rápidamente el Mo generado en el dispositivo de recogida, por lo que se puede preparar polvo de molibdeno nanométrico con un tamaño de partícula más pequeño en comparación con el método de pirólisis hidroxilo. Del mismo modo, se pirolizó Mo (CO) 6 bajo una atmósfera de plasma de N2 para producir polvo de molibdeno nanométrico con un tamaño de partícula uniforme. En un solo paso, se preparó polvo de molibdeno con un tamaño medio de partícula inferior a 50 nm, y la partícula individual era aproximadamente esférica. Al mismo tiempo, este tipo de polvo tiene una buena estabilidad en el aire a temperatura ambiente, por lo que este tipo de polvo de nanomolibdeno puede ser ampliamente utilizado.

Además, la descarga eléctrica pulsante, como tecnología de pulso eléctrico bien desarrollada, se ha aplicado con éxito a la preparación de nanopolvos. Los estudios han descubierto que el proceso de descarga se produce cuando la corriente alcanza el valor máximo de 10kA, la longitud del pulso es de aproximadamente 20μs, y la energía del pulso es de aproximadamente 80J.En argón, oxígeno y nitrógeno, la descarga de pulsos metálicos puede utilizarse para sintetizar nanopolvos de metales, óxidos metálicos y nitruros metálicos, como el nanopolvo de Mo. El rango de tamaño de partícula del polvo obtenido mediante este método típico de preparación de polvo es de unos 20-70 nm.

Según los informes, el tamaño de partícula del polvo de molibdeno preparado mediante la reducción de MoCl5 o MoCl6 con hidrógeno puro por Hermann C. Starck es de 1~5nm y 1~50nm, y el contenido total de impurezas es inferior a 500 mg/kg, 1.000 mg/Kg y 200 mg/kg.

Además, tanto Estados Unidos como Japón han estudiado el método de aleación mecánica para preparar el polvo de estructura nanocristalina de aleación Ni-Mo que requiere el catalizador, con un tamaño medio de partícula inferior a 10nm. Este tipo de polvo tiene una actividad excepcionalmente alta, lo que puede mejorar en gran medida el efecto catalizador del catalizador.

Conclusión

Gracias por leer nuestro artículo y esperamos que pueda ayudarle a tener una mejor comprensión de la preparación de nano polvo de molibdeno. Si desea obtener más información sobre el polvo de molibdeno, le recomendamos que visite Stanford Advanced Materials (SAM).

Como proveedor líder de productos de molibdeno en todo el mundo, SAM goza de más de dos décadas de experiencia en la fabricación y venta de tubo de molibdeno, polvo de molibdeno yaleaciones de molibdeno, ofreciendo a los clientes productos de molibdeno de alta calidad para satisfacer sus necesidades de I+D y producción. Por ello, estamos seguros de que SAM será su proveedor y socio comercial preferido de productos de molibdeno.

Sobre el autor

Chin Trento

Chin Trento tiene una licenciatura en química aplicada de la Universidad de Illinois. Su formación educativa le proporciona una base amplia desde la cual abordar muchos temas. Ha estado trabajando en la redacción de materiales avanzados durante más de cuatro años en Stanford Advanced Materials (SAM). Su principal objetivo al escribir estos artículos es proporcionar un recurso gratuito, pero de calidad, para los lectores. Agradece los comentarios sobre errores tipográficos, errores o diferencias de opinión que los lectores encuentren.

RESEÑAS
{{viewsNumber}} Pensamiento en "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados*

Comentario
Nombre *
Correo electrónico *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

Más Respuestas

DEJA UNA RESPUESTA

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados*

Comentario
Nombre *
Correo electrónico *
CATEGORÍAS

SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

* Nombre
* Dirección de correo electrónico
¡Éxito! Ahora estás suscrito
¡Te has suscrito con éxito! Revisa pronto tu bandeja de entrada para ver los excelentes correos electrónicos de este remitente.

Noticias y artículos relacionados

MÁS >>
Envenenamiento de catalizadores de metales preciosos: Causas, problemas y soluciones

este blog tratará en detalle los mecanismos y aplicaciones de los catalizadores de metales preciosos, examinará las causas y efectos del envenenamiento de los catalizadores y propondrá medidas para mejorar su capacidad antienvenenamiento y su vida útil.

SABER MÁS >
Una mirada más de cerca al cristal piezoeléctrico

El descubrimiento y la aplicación de cristales piezoeléctricos como el cuarzo, el niobato de litio y el tantalato de litio no sólo han influido profundamente en la dirección del progreso científico y tecnológico moderno, sino que también han demostrado el gran potencial de la ciencia de los materiales para resolver problemas del mundo real.

SABER MÁS >
Valores D33 en cristales piezoeléctricos: Implicaciones para aplicaciones prácticas

Descubra cómo los valores d33 de los materiales de cristal piezoeléctrico influyen en su eficacia y rendimiento en aplicaciones prácticas, como sensores, actuadores y captadores de energía. Este artículo profundiza en los factores que afectan a d33 y su papel fundamental en la optimización de las tecnologías piezoeléctricas.

SABER MÁS >
Deja Un Mensaje
Deja Un Mensaje
* Tu Nombre:
* Correo electrónico:
* Nombre del producto:
* Número de teléfono:
* Mensaje: