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RDB-FM-Mg3N2品牌
上海研倍產(chǎn)地
上海樣本
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上海研倍新材料 專業(yè)生產(chǎn)金屬粉末 Mg3N2 金屬粉末
1、產(chǎn)品信息
貨號 | 純度 | 規(guī)格 | 形貌 |
RDB-FM-Mg3N2 | 可定制 | 10-50μm、20-63μm、50-100μm 等 | 黑色粉末 |
2、產(chǎn)品規(guī)格
樣品測試包裝:客戶指定(<1kg / 真空密封瓶)
樣品產(chǎn)品包裝:1kg / 真空密封瓶
常規(guī)產(chǎn)品包裝:5kg/10kg/25kg
備注:采用雙層真空包裝,內(nèi)部充入高純氬氣保護,外部為防潮鋁箔袋封裝,支持定制包裝規(guī)格。需存放于干燥、通風、無腐蝕性氣體的環(huán)境中,避免與水、潮濕空氣接觸(因其遇水易反應),遠離酸、堿、強氧化劑。
3、產(chǎn)品概述
氮化鎂(Mg?N?)粉末由上海研倍新材料通過高溫氮化法、鎂熱還原法等工藝制備而成,具備純度高、粒徑均勻、化學活性顯著的特點。作為鎂的氮化物,Mg?N?晶體呈現(xiàn)立方晶系結(jié)構(gòu),鎂(Mg)與氮(N)原子間獨特的化學鍵合賦予其特殊的物理化學性能。它具有一定的硬度和熱穩(wěn)定性,熔點約為 1500℃,在高溫環(huán)境下結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定。Mg?N?化學性質(zhì)活潑,遇水迅速水解生成氫氧化鎂和氨氣,這一特性使其在特定化學反應和材料制備中具有重要價值;同時,它在高溫下能與多種金屬、非金屬發(fā)生反應,展現(xiàn)出良好的化學活性。此外,氮化鎂在一些新型功能材料領域也展現(xiàn)出潛在的應用優(yōu)勢。
4、產(chǎn)品用途
冶金與合金領域:在鋼鐵和有色金屬冶煉中,氮化鎂可作為脫氧劑、脫硫劑和氮化物添加劑使用。加入鋼水中,能有效去除氧、硫雜質(zhì),同時向鋼中引入氮元素,細化晶粒,改善鋼材的強度、韌性和耐磨性,常用于生產(chǎn)高強度合金鋼、優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)鋼等;在鎂合金、鋁合金等有色金屬的熔煉過程中,氮化鎂可作為變質(zhì)劑,優(yōu)化合金的組織結(jié)構(gòu),提升合金的高溫性能和綜合力學性能,廣泛應用于航空航天、汽車制造等行業(yè)。
化工領域:利用氮化鎂遇水生成氨氣的特性,可作為實驗室或工業(yè)生產(chǎn)中氨氣的發(fā)生劑;在陶瓷材料制備過程中,氮化鎂可作為添加劑,改善陶瓷的燒結(jié)性能,提高陶瓷的致密度和力學性能;此外,它還可作為制備其他鎂基氮化物或含氮化合物的原料,用于拓展化工產(chǎn)品的種類和應用范圍。
電子與光學材料領域:在電子材料研究中,氮化鎂基復合材料展現(xiàn)出獨特的電學性能,可用于探索新型半導體材料和電子器件的研發(fā);在光學領域,氮化鎂的某些特性使其在光學涂層、光電器件等方面具有潛在的應用價值,可用于提高光學元件的抗反射性能和耐磨損性能,滿足光通信、光學傳感等領域的需求。
科研與新材料開發(fā):作為科研基礎材料,氮化鎂可用于研究鎂基氮化物的晶體結(jié)構(gòu)、物理化學性質(zhì)、反應機制等前沿科學問題;通過與其他材料復合或摻雜改性,能夠開發(fā)新型功能材料,如高導熱復合材料、高效催化材料、特殊性能陶瓷材料等,滿足新能源、環(huán)境保護、高端裝備制造等新興領域?qū)Ω咝阅苄虏牧系男枨螅苿有虏牧霞夹g(shù)的創(chuàng)新與發(fā)展。
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