技术参数
货号 | 平均粒径(nm) | 纯度 (%) | 比表面积(m2/g) | 体积密度(g/cm3) | 密度(g/cm3) | 晶相 | 颜色 |
AM-Fe2O3-032-1 | 30 | >99.9 | 96 | 0.36 | 5.24 | γ相 | 红色 |
AM-Fe2O3-032-2 | 50 | >99.9 | 88 | 0.38 | 5.24 | α相 | 红棕色 |
AM-Fe2O3-032-3 | 500 | >99.9 | 25 | 1.23 | 5.24 | α相 | 红色 |
备注:根据用户要求可提供不同粒度的产品。
产品性能
密度:5.24 g/cm?熔点:1565℃(分解)在自然状态下,氧化铁属于α型晶胞结构,并不具有磁性。但如果用四氧化三铁经过特殊处理后会形成γ型晶胞结构,具有磁性,但并不稳定,易变为α型。应用方向纳米结构α-Fe2O3在气敏、催化、磁记录和生物医药等领域有着广阔的应用前景。由于α-Fe2O3纳米材料的性能与结构形态直接相关,因此,如何获得形态结构可控的α-Fe2O3产物一直是人们关注的热点。当前,很多学者以span80、PVP、DMF、CTAB、(NH4)2S2O8 、NaH2PO4 、NaClO3和油酸钠等为形貌控制剂,采用水热法已经获得了一系列诸如纺锤形、球形、立方体、棒状、带状和线状α-Fe2O3纳米材料;由于上述方法获得的产物多为致密结构,且在反应体系中都要引入了各种有机表面活性剂,这都将给最终产物的应用和洗涤带来不便。最近,我们公司采用一种特殊控制方法,规模化可控地获得了诸如多孔片状α-Fe2O3纳米材料,因其表面积大,表面活性中心多为催化剂提供了必要的条件,有利于解决催化剂的高选择性和高反应活性。当α-Fe2O3达到纳米后,以此作为燃烧催化剂制成的固体推进剂和燃烧速度较普通推进剂的燃烧速度提高1~10倍,这对制造高性能火箭及导弹十分有利。γ-Fe2O3目前主要用于催化剂行业。
贮存条件
本品应密封保存于干燥、阴凉的环境中,不宜长久暴露于空气中,防受潮发生团聚,影响分散性能和使用效果,另应避免重压,按照普通货物运输。
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