Nano ランタン酸化物の粉、La2O3 ナノパウダー 99.99% 50 nm の説明
ナノ酸化ランタンパウダー(La2O3)は、化学純度99.99%、平均粒径50 nmです。ナノパウダーは、高い分散性と大きな比表面積を保証します。これらの特性は、触媒活性の向上と効率的な材料加工を促進する。制御された合成プロセスにより、均一なモルフォロジーを持つ粒子が製造されるため、先端用途における反応速度論や構造研究に役立ちます。
ナノ酸化ランタンパウダー、La2O3 ナノパウダー 99.99% 50 nm 用途
触媒作用
- 酸化反応器の触媒担体として使用し、高い比表面積を利用して転化率を向上させる。
- 不均一系触媒の活性成分として使用し、均一な粒子分布により反応効率を高める。
先端材料研究
- 微細なナノ粒子径を利用して焼結挙動を最適化するため、セラミック配合の添加剤として使用される。
- ナノスケールでの材料特性を調査するための薄膜堆積の実験的研究で頻繁に使用される。
エネルギー用途
- 制御されたナノ構造モルフォロジーを利用してイオン伝導性を高めるために、固体酸化物燃料電池電極の構成要素として使用されます。
Nano ランタン酸化物の粉、La2O3 ナノパウダー 99.99% 50 nm のパッキング
ナノランタン酸化物粉末は、耐湿性、帯電防止容器に密封され、汚染を最小限に抑えるために二次的な保護包装に包まれています。内包装には粒子の凝集を防ぐために不活性ライナーが組み込まれています。粉末の完全性を保つため、涼しく乾燥した環境での保管を推奨します。特定の取り扱いや輸送の要件に対応するため、真空シールや個別のラベル付けを含むカスタム包装オプションもご利用いただけます。
よくある質問
Q1: ナノパウダーの粒子径50 nmは、触媒性能にどのような影響を与えますか?
A1: 50 nmの粒子径は、触媒反応において重要な利用可能表面積を増加させます。この表面露出の向上により、反応速度論が改善され、複合材料への均一な分散が促進されるため、プロセス用途においてより予測可能な性能を実現することができます。
Q2: このナノパウダーをバルクで加工する場合、どのような注意が必要ですか?
A2: ナノパウダーのバルクを処理する際には、密閉システムと適切な個人用保護具を使用して、粉塵の発生を制御してください。粒子の凝集を防ぐため、湿気への暴露を避けてください。クリーンルーム条件を導入することで、取り扱い中の汚染リスクをさらに低減することができます。
Q3: この製品のバッチの一貫性を確保するために、SAMはどのような品質管理手段を用いていますか?
A3: サムでは、X線回折と電子顕微鏡を利用して、粒子径と相の純度を確認しています。定期的なバッチテストと合成パラメーターの較正により、製造プロセス全体の一貫性を維持し、各バッチが厳格な材料仕様に適合するようにしています。
追加情報
ナノ構造酸化ランタンは、材料科学、特に触媒反応や先端セラミック配合において重要な役割を担っています。 その微細に制御された粒子径と化学組成は、複合材料における反応速度論の向上や焼結挙動の改善に寄与しています。酸化ランタンのナノスケールでの挙動を理解することは、研究室や産業セットアップの両方でプロセスを最適化するために不可欠です。
また、酸化ランタンのユニークな特性は、燃料電池の電極やその他のエネルギー変換システムへの組み込みが検討される、エネルギー応用の対象としても注目されています。希土類化合物の継続的な研究は、様々な分野での技術革新を促進し、材料特性とアプリケーション固有の要件を一致させます。