黑科技新材料横空出世亚氧化钛どのように写行业未来を変えるか
亚氧化钛(マグネリ相亜酸化チタン (Ti4O7) CAS) 107372-98-5)は無機機能材料の一種で、俗に钛黑と呼ばれ、外名は黄褐色の流動性粉末で、無毒で熱安定性が良く、より高い分解性を持っています。電解質、耐食性、耐磨耗性、導電性が良好であり、電気触媒酸化水処理、海洋防腐、導電性添加等の輸送に使用される。


マグネーリ相酸化鋼の結晶構造は、二酸化鋼の二層構造からなる網目構造と見なされ、中心に多数の銅原子があり、末端に酸素原子があり、八面体を呈している。構造は、各4つの層中のTiO 2 構造が一度酸化を起こし、続いて隣接するTiO 2 層と酸素原子表面を共有する1つのTiO 2 層構造を形成する。このようにすると、酸素原子の空隙により、TiO層が表面に垂直な共有溝を形成し、これにより、より多くの金属原子が得られるようになる。さらに、TiO層の両側のTiO2層は、Ti407の耐食性を決定する。

関連パラメータ


応用分野
1、電気材料:
酸化アルミニウムは、母材金属を含む一般的な工業用電極材料を超えて、特に優れた化学的安定性および耐食性を有する。 40%の硫酸または草酸など、金属金属を腐食する可能性のある一部の高エッチング液(酸化物、塩酸などを含む)中に安定化されているが、酸化金属は不活性である。

2、電氧化污水处処理領域:
酸化ナトリウムの酸化電位が高いため、酸素の酸化が促進され、有機汚染物や有機質濾過液の電気触媒分解、電気触媒処理に使用できます。ポリアミド水、印染水処理、油田水処理、医院水処理、並びに電気分解海水の製造、海水の浄化、電気分解水の消毒及び臭気の製造。

3、传统铅酸電池
以亚氧化钛建建的双性铅蓄電池2012年在美國Atraverda公司投入销售,并计划持续扩大他社製の蓄電池は市販の蓄電池に比べて40%、小型化して20%、エネルギー密度が40%向上し、使用寿命が長くなります。さらに、双極性蓄電池は、製造過程で50%の鉄を使用しないため、80%以上の生産が可能である。双極性蓄電池は、100%回収利用することができ、他の蓄電池、例えば、スチールテクノロジー蓄電池に比べて、有利である。


4、新エネルギー源電池:
酸化銅 (Ti4O7) は PbO2 との結合力を高め、充電中も細孔の形状と細孔率を維持するため、正極活性体の形状を向上させます。少量の酸化アルミニウム(Ti4O7)繊維を自動車用平板電池に添加すると、電池の容量を15〜17%高めることができる。


亚酸化钛は、锂電池内で、スーパー-P石墨の代わりに正極電気添加剤として使用され、正極物質の電気特性と電流を向上させることができます。最初の実験では、分布が均一になり、活性が向上し、セルの放出電圧が5%増加し、それに対応して利用率が増加することが示された。


5、阴极保护および防腐領域:
炭化水素は高い電気伝導性(石墨よりも優れています)、耐酸塩性、紫外線吸収性、熱安定性が高いため、水や樹脂中での分散性が良好で、着色力があり、保冷力がありません。酸化ナトリウムは「導電性+不活性」の二重特性を備えているため、過酷な環境下での長期使用に適しています。例: 酸化アルミニウム粒子を防腐塗料(塩化ナトリウム、ポリアミドなど)に添加すると、コーティング内の電荷の均一化が促進され、局所的な電荷の分散が促進される。研究によれば、電気的耐腐食性があり、輸送された不活性充填材よりも耐久性があり、酸化アルミニウムを添加した耐食性コーティングを使用すると、安定した状態を維持する時間がより短くなり、安定性がより長く維持されることが判明した。
6、材料分野:
酸化チタン(特にTi4O7のようなマグネリ相酸化物)は、導電性を有するため、塗料、油の製造に使用される。インクでは、静電気消散機能(電子機器の外箱、防爆環境など)を提供し、代わりに導電性導電材料を使用し、濃い色または暗色の導電性塗膜を実現し、より優れた耐候性を実現します。
同時に、酸化アルミニウムの結晶構造は可視光に対して強い吸収を持ち、濃い灰色から暗色を呈し、化学的安定性が高い(耐酸性、耐高温性)。炭黄液はより高温耐性があり(セラミック、高温塗料に適しています)、無毒であり、鋼または鉄を含む有毒な色鋼の代替となる可能性があります。酸化チタンは TiO2 と結合して光触媒活性を制御し、紫外線劣化を減少させ、材料の寿命を延ばし、塗膜の耐久性と耐耐性を向上させます。さらに、酸化アルミニウムの粒子の形状および寸法を制御することによって、自動車の塗料や塗装用の金属光沢のある色または乾燥した色を生成することができる。
酸化銅(Ti4O7)は、その独特なマグネリ相構造と高い電気特性により、電池、保冷、防腐などの分野で卓越した性能を発揮します。電池の核材料は、鉄の消費量と脱酸素を大幅に低減し、電気触媒水処理においては、酵素、印刷水を高効率で分解し、電気絶縁分野では、耐腐食性を有し、電極の寸法を安定化する。
亚氧化钛 マグネリ相亜酸化チタン (Ti4O7) CAS 107372-98-5 純度 ≥95.0%
新しいブラックテクノロジー素材が登場 -マグネリ相亜酸化チタン (Ti4O7) (CAS 107372-98-5) はどのように業界の未来を書き換えるのでしょうか?
マグネリ相亜酸化チタン (Ti4O7) (CAS 107372-98-5) は、一般にチタン ブラックとして知られる無機機能材料です。それは青色の流動性粉末として現れ、無毒で、良好な熱安定性、高い水素および酸素発生電位、耐食性、耐摩耗性、優れた導電性、および良好な化学的安定性を備えています。電解酸化排水処理、海洋防食、導電助剤等の産業で広く使用されている。

マグネリ相亜酸化チタン(Ti 4 O 7 )(CAS 107372|98|5)の結晶構造は、二酸化チタンの二次元鎖からなる網目構造とみなすことができる。中心に複数のチタン原子、上部に酸素原子があり、八面体構造を形成しています。 TiO2 構造の 4 層ごとに酸素欠損があるため、隣接する TiO2 層と酸素原子の表面でつながった TiO 層構造が形成され、共有の酸素原子せん断面が形成されます。酸素原子の空孔により、TiO 層は表面に垂直な共有エッジを形成し、チタン原子が接近して導電性バンドを形成します。さらに、亜酸化 TiO 導電帯の両側の TiO2 層は、Ti4O7 の導電帯をカプセル化することができ、これが Ti4O7 の強力な耐食性を決定します。
関連パラメータ


応用分野
1. 電極材料:
マグネリ相亜酸化チタン (Ti4O7) (CAS 107372-98-5) は、特に優れた化学的安定性と耐食性を備えており、強酸および強アルカリ環境でも安定であり、母材の金属チタンを含む工業的に一般的に使用されている電極材料のほとんどを上回っています。金属チタンを腐食させる一部の強力なエッチング液(フッ化物、塩酸などを含む)、例えば金属チタンを激しく腐食する可能性のある 40% 硫酸やシュウ酸の中でも安定ですが、亜酸化チタンはほとんど不活性です。
2. 酸化排水処理分野:
亜酸化チタン電極は酸素発生電位が高いため、陽極酸化を促進し、有機汚染物質や埋め立て浸出水の電解触媒分解、フェノール廃水の電解触媒処理、印刷および染色廃水処理、油田廃水処理、病院廃水処理、水素製造、海水淡水化、電解水消毒、オゾン生成のための海水の電気分解に広く使用できます。
3. 従来の鉛蓄電池
亜酸化チタンで構成された双極鉛電池は、2012年に米国アトラベルダ社で発売され、継続的に生産を拡大する予定である。彼らが製造するバッテリーは、従来の鉛バッテリーと比較して、40% 軽量、20% 小さく、エネルギー密度が 40% 増加し、寿命が 100% 増加しています。さらに、バイポーラ電池はより環境に優しいです。製造プロセスで使用される鉛が 50% 削減され、二酸化炭素排出量が 80% 削減されるためです。バイポーラ電池は 100% リサイクルできるため、リチウム技術電池などの他の電池よりもはるかに安価です。

4.新エネルギー電池:
マグネリ相亜酸化チタン (Ti4O7) (CAS 107372-98-5) は、PbO2 との結合力を強化し、充放電中の細孔形状と多孔度を維持することで、活物質の形成と利用率を向上させます。自動車用扁平型バッテリーに少量の亜酸化チタン (Ti4O7) 繊維を添加すると、バッテリーの容量を 15 ~ 17% 増加させることができます。

マグネリ相亜酸化チタン (Ti4O7) (CAS 107372-98-5) は、従来の Super-P グラファイト導電性粉末の代わりにリチウム電池の正極導電性添加剤として使用でき、正極材料の導電性、電流分布の均一性、活性の向上、放電プラットフォームの向上、利用率の向上が可能です。予備テストでは、放電電圧が 5% 増加し、それに応じて放電エネルギーも増加することが示されています。

5. 陰極防食および防食分野:二酸化チタンは、その高い導電性(グラフェンよりも優れている)、酸およびアルカリに対する耐性、紫外線吸収、高い熱安定性、水および樹脂への良好な分散性能、強力な着色能力、および毒性のない環境への優しさにより、海洋工学、化学機器の陰極防食および防食分野で広く使用することができます。二酸化チタン酸化物は、「導電性+不活性」という二重の特性を有するため、過酷な環境下での長期保護に特に適している。例えば:二酸化チタン粒子を防食コーティング(エポキシ、ポリウレタンなど)に添加する。二酸化チタンの導電性により、コーティング内の電荷の均一な分布が促進され、局所的な電気化学的腐食が回避され、従来の不活性フィラーよりも長期間の保護が提供されます。研究によれば、二酸化チタンを添加した防食コーティングを使用した後、陰極保護状態を確立するのにかかる時間が短縮され、陰極保護期間が長くなることが示されている。
6. 顔料分野:
二酸化チタン(特にTi 4 O 7 などのマグネリ相酸化チタン)の導電性により、それを使用して、帯電防止顔料または導電性顔料を調製することができる。塗料やインクに使用され、静電気散逸機能を提供します(電子機器のシェル、防爆環境など)。従来のカーボンブラック導電性顔料を置き換えて、暗色または黒色の導電性コーティングを実現し、耐候性を向上させます。
同時に、二酸化チタンの結晶構造は可視光の強い吸収を有し、濃い灰色から黒色を呈し、高い化学的安定性(酸、高温に対する耐性)を有し、従来のカーボンブラック顔料よりも高温に対する耐性があり(セラミック、高温塗料に適している)、非毒性で環境に優しい。コバルトやクロムを含む有毒な黒色顔料の代替となる可能性があります。二酸化チタンは TiO₂ と組み合わせることで、光触媒活性を調整し、紫外線による劣化を軽減し、顔料の寿命を延ばし、コーティングの耐久性と耐汚染性を向上させることができます。さらに、二酸化チタンの粒子形態とサイズを制御することにより、金属光沢や干渉色を生成し、自動車塗装や装飾塗装に使用できます。
二酸化チタン酸化物(Ti 4 O 7 )は、その独特なマグネリ相構造と高い導電性により、電池、環境保護、耐食などの分野で優れた性能を発揮する。双極鉛電池のコア材料として、鉛の消費量と炭素排出量を大幅に削減します。電気化学的廃水処理においてフェノールおよび染料の廃水を効率的に分解します。電気めっき分野では、フッ化物イオン腐食に耐性があり、電極サイズが安定しています。


