ナノ酸化ランタンの粉、La2O3 ナノパウダー 500 nm 説明
ナノ酸化ランタンパウダー、La2O3ナノパウダー500 nmは、酸化ランタンが500 nmの平均粒径に縮小された化学的に処理されたナノ材料です。この寸法精度は、触媒配合物やセラミック複合材への分散性を高めます。この材料は、固有の化学的安定性を示し、制御された反応性と高温または反応性環境での一貫した挙動を必要とする用途に適しています。
ナノ酸化ランタンパウダー、La2O3 ナノパウダー 500 nm 用途
触媒および化学処理
- 化学反応器の触媒成分として使用され、高い表面積と化学的不活性を利用して反応速度を向上させる。
- 自動車排気システムの担体として使用され、安定した粒子分布により排気ガスの分解を促進する。
セラミックおよびガラス配合
- セラミック配合の添加剤として使用し、均一な分散を確保することで焼結挙動を改善する。
- ガラス製造において、酸化ランタン含有量を制御することにより、光学特性や熱挙動を調整するために使用されます。
ナノ酸化ランタンパウダー、La2O3ナノパウダー 500 nm パッキング
ナノランタン酸化物粉末は、湿気や汚染物質への暴露を低減するために、密封された不活性材料容器に梱包されています。製品は静電気防止袋に入れられ、二次的な硬い包装で保管され、二次汚染を防ぐために明確にラベル付けされています。包装設計は、輸送中および保管中に粉末の化学的および物理的特性が維持されるよう、管理された保管条件をサポートします。特定の業界要件を満たすため、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: 合成中の粒度分布はどのように制御されていますか?
A1: 沈殿条件や制御された粉砕プロセスなどの合成パラメータは、500 nm付近の一貫した平均粒子径を達成するように最適化されています。この粒度分布は、触媒や複合材料の用途で均一な性能を発揮するために重要です。
Q2: La₂O₃組成の精度を保証する分析技術は何ですか?
A2: La₂O₃の組成を確認するために、X線回折(XRD)とエネルギー分散型X線分光法(EDX)が採用されています。これらの方法は詳細な相分析と元素確認を提供し、粉末が技術用途に必要な濃度閾値を満たしていることを保証します。
Q3: このナノパウダーの推奨保管条件を教えてください。
A3: ナノパウダーは、乾燥した温度管理された環境内で密閉容器に保管することをお勧めします。これにより、吸湿と汚染を最小限に抑え、パウダーの化学的安定性と定義された粒度分布を維持することができます。
追加情報
酸化ランタンは、その熱安定性と化学的不活性により、様々な産業および研究用途において重要な役割を果たしています。 そのナノ構造化された形態は、表面積と反応性の向上を可能にし、触媒プロセスや高度なセラミック製造において特に有用です。 材料科学の研究では、プロセス効率を向上させるために、これらのユニークな特性を利用するための制御された合成の重要性が強調されています。
ナノテクノロジーの進歩により、希土類酸化物の製造は改良され続け、粒子径と分散の制御が向上している。この進歩は、触媒開発に役立つだけでなく、要求の厳しい用途で最適な性能を発揮するためには正確な材料特性が不可欠であるエレクトロニクスや光学材料における技術革新を支えている。