マイクロ酸化チタン(TiO2) 500μmパウダーの説明
マイクロ酸化チタンパウダー(ミクロンサイズのルチル型酸化チタン、ルチル型TiO₂パウダー)は、ルチル型結晶構造に支配された高性能な無機機能性材料です。高純度、優れた化学的安定性、優れた不透明性、優れた耐候性を特徴とし、コーティング、プラスチック、ゴム、インク、化粧品、先端産業用途に広く使用されています。
ルチル型酸化チタンは、熱力学的に最も安定した二酸化チタンの結晶形態である。アナターゼ型TiO₂と比較して、光、熱、化学的攻撃に対してより優れた耐性を提供し、長期的な安定性を必要とする用途に特に適しています。
マイクロ酸化チタン(TiO2)500μmパウダー仕様
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純度
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≥99.9%以上、またはカスタマイズ
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形態
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ルチル
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色
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白色
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化学式
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酸化チタン
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粒子サイズ
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カスタマイズ
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CAS番号
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1317-80-2
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*上記の製品情報は理論値に基づいています。具体的なご要望、詳細につきましては、お問い合わせください。
微粒子酸化チタン(TiO2) 500μm 粉末用途
- 化粧品マイクロ酸化チタンは、日焼け止めや化粧品に不可欠な成分であり、広範囲なUVカットと不透明性を提供します。
- 塗料と顔料その白さと不透明性は、塗料、コーティング剤、様々な顔料製品の色とカバー力を高めます。
- 環境修復環境用途では、微粒子酸化チタンの光触媒特性が空気や水の浄化に応用されています。
- 抗菌コーティング抗菌性を持つコーティングの製造に利用され、塗料や医療用品に利用されています。
- セラミックスセラミック産業では、その屈折率と高温への耐性のためにマイクロ酸化チタンが使用されています。
マイクロ酸化チタン(TiO2) 500μm パウダーパッキング
弊社のマイクロ酸化チタン(TiO2)パウダーは、製品の品質を元の状態で維持するために、保管中および輸送中に注意深く取り扱われます。
マイクロ酸化チタン(TiO2) 500μmパウダーに関するFAQ
1.酸化チタン粉末の主な結晶構造は何ですか?
酸化チタンには主に3つの結晶構造があります:ルチル型、アナターゼ型、ブルッカイト型です。
その中でもルチルとアナターゼは工業用途で最も一般的に使用され、ブルッカイトは商業的に使用されることはほとんどありません。
2.ルチル型酸化チタン粉末とアナターゼ型酸化チタン粉末の違いは?
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側面
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ルチル型TiO₂粉末
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アナターゼ型TiO₂粉末
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結晶安定性
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最も安定な結晶形態
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安定性が低く、高温でルチルに変化することがある
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屈折率
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高い (~2.7)
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低い(~2.5)
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隠蔽力
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良好
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良好
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耐候性
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抜群
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中程度
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光触媒活性
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低い
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高い
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代表的な用途
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コーティング、プラスチック、インク、屋外製品
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光触媒、セルフクリーニング材料、電池、UV活性アプリケーション
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3.ミクロンサイズの酸化チタンパウダーとナノサイズの酸化チタンパウダーの違いは何ですか?
ナノサイズの酸化チタンは、粒子径が小さく比表面積が大きいため、光触媒活性と紫外線遮蔽能が高い。ミクロンサイズの二酸化チタンは、主に物理的隠蔽、着色、充填機能に使用され、大きな光触媒性能は有していません。
4.ミクロンサイズの二酸化チタン粉末は光触媒に使用できますか?
一般的には光触媒には使用できません。ミクロンサイズの二酸化チタンは比表面積が小さく、表面活性サイトが少ないため、光触媒効率が極めて低いからです。光触媒機能が必要な場合は、ナノサイズのアナターゼ型酸化チタンを選択する必要があります。
仕様
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誘電率
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80.0 - 100.0
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体積抵抗率 (Ohmcm)
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10^13-10^18@25°C
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硬度 - ビッカース (kgf mm^-2)
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980
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引張弾性率 (GPa)
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250.00 - 300.00
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引張強さ(MPa)
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350.00
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密度 (g cm^-3)
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4.050
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圧縮強さ (MPa)
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800 -1000
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熱膨張係数 (x10^-6 K^-1)
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8.000 - 10.000 @20-1000°C
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融点 (°C)
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1850.00
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熱伝導率 (W m^-1 K^-1)
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2.50 - 5.00 @20°C
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*上記の製品情報は理論値に基づくもので、参考用です。実際の仕様は異なる場合があります。