製品
  • 製品
  • カテゴリー
  • ブログ
  • ポッドキャスト
  • 応用
  • ドキュメント
|
SDS
見積もり
/ {{languageFlag}}
言語を選択
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
/ {{languageFlag}}
言語を選択
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

ナノモリブデン粉末の調製

ナノ粉末の調製技術は常に現代材料科学技術のフロンティアであり、もちろんナノ モリブデン 粉末の調製技術も例外ではない。 現在、報告されているナノモリブデン粉末の調製法には、主にマイクロ波プラズマ法などがある。

Preparation of Nano Molybdenum Powder

ナノモリブデン粉末の調製法

マイクロ波プラズマ法は、水酸化熱分解の原理を利用してモリブデン粉末を調製する方法であり、新たに開発されたマイクロ波プラズマ装置を採用し、高周波電磁発振マイクロ波を用いて反応ガスを分解し、高温のマイクロ波プラズマを形成する。他のプラズマ法に比べて温度場が一定であると同時に、発生したCOを即座に排出し、発生したMoを速やかに捕集装置に凝縮させることができるため、水酸化熱分解法に比べて粒径の小さいナノモリブデン粉を作製できるという利点がある。 同様に、Mo(CO)6をN2プラズマ雰囲気下で熱分解し、粒径の揃ったナノモリブデン粉を作製した。平均粒径50nm以下のモリブデン粉末を一段階で作製でき、単粒子はほぼ球状である。 同時に、この種の粉末は室温の空気中で安定性が良いので、この種のナノモリブデン粉末は広く使用できる。

また、電気パルス放電は、発達した電気パルス技術として、 ナノ粉末の調製に応用することに成功している。 研究の結果、放電プロセスは、電流が最大値10kAに達し、パルス長が約20μs、パルスエネルギーが約80Jのときに発生することがわかった。アルゴン、酸素、窒素中で、金属パルス放電を用いて、ナノMo粉末のような金属、金属酸化物、金属窒化物のナノ粉末を合成することができる。 この典型的な粉末作製法で得られる粉末の粒径範囲は約20-70nmである。

報告によると、Hermann C. StarckによるMoCl5またはMoCl6を純水素で還元して調製したモリブデン粉末の粒径は1~5nmおよび1~50nmであり、全不純物含有量は500mg/kg、1,000mg/Kgおよび200mg/kg未満である。

また、日米両国は、触媒が必要とする平均粒径10nm以下のNi-Mo合金ナノ結晶構造粉末を調製するためのメカニカルアロイング法を研究してきた。この種の粉末は非常に高い活性を持ち、触媒の触媒効果を大幅に向上させることができる。

まとめ

ナノモリブデン粉末の調製方法について、理解を深めていただければ幸いです。モリブデン粉末についてより詳しくお知りになりたい方は、スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ (SAM)を訪問されることをお勧めします。

SAMはモリブデン 製品の世界的なリーディング サプライヤーとして モリブデン管、モリブデン粉モリブデン合金の製造・販売において20年以上の経験を持ち、お客様の研究開発・生産ニーズに応える高品質のモリブデン製品を提供しています。このように、SAMはお客様のお気に入りのモリブデン製品サプライヤーであり、ビジネスパートナーになると確信しております。

著者について

Chin Trento

イリノイ大学で応用化学の学士号を取得。彼の学歴は、多くのトピックにアプローチするための幅広い基盤となっている。スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ(SAM)で4年以上にわたり先端材料の執筆に携わる。彼がこれらの記事を書く主な目的は、読者に無料で、しかも質の高いリソースを提供することである。誤字、脱字、見解の相違など、読者からのフィードバックを歓迎する。

格付け
{{viewsNumber}} について考えてみた "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

メールアドレスは公開されません。は必須項目です。*

ご要望
名称 *
電子メール *
{{item.children[0].created_at}}

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

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

返信を残す

メールアドレスは公開されません。は必須項目です。*

ご要望
名称 *
電子メール *

ニュースレターを購読する

* お名前
* Eメール
成功 登録が完了しました
登録が完了しました!この送信者からの素晴らしいメールを受信するために、すぐに受信箱をチェックしてください。

関連ニュース&記事

もっと見る >>
圧電結晶に迫る

石英、ニオブ酸リチウム、タンタル酸リチウムなどの圧電性結晶の発見と応用は、現代の科学技術の進歩の方向性に大きな影響を与えただけでなく、現実の問題を解決する材料科学の大きな可能性を示した。

詳細はこちら >
圧電結晶のD33値:実用化への示唆

圧電結晶材料のd33値が、センサ、アクチュエータ、エネルギーハーベスタなどの実用的なアプリケーションにおいて、その効率と性能にどのような影響を与えるかをご覧ください。この記事では、d33に影響を与える要因と、圧電技術の最適化における重要な役割について掘り下げます。

詳細はこちら >
積層造形における球状粉末

アディティブ・マニュファクチャリング(AM)技術の要として、球状粉末は、その高い真球度、優れた流動性、低い酸素含有量により、従来の製造の限界を打ち破る重要な材料となっている。

詳細はこちら >
メッセージを残す
メッセージを残す
* お名前:
* Eメール:
* 商品名:
* 電話番号:
* ご要望: