亚氧化钛 七氧化四钛 Ti4O7 钛黑 マグネリ相亜酸化チタン (Ti4O7) CAS 107372-98-5 純度 ≥95.0%
亜酸化チタンは、活性電極の優れた黒色化剤です。電池の両電極を保護することができ、バイポーラ電池材料やLEDのブラックマトリクス材料として使用されます。 Magneli Phase 亜酸化チタン粉末材料は、世界初の黒色チタン金属酸化物であり、さまざまなユニークな物理的特性を示します。二酸化チタンの修飾により、マグネリフェーズ亜酸化チタンは粒子サイズが小さくなり、カバー力が高くなります。特徴
亜酸化チタンは、岩塩結晶とルチル型立方晶からなる高活性な新エネルギー機能材料である。青みがかった黒色で、導電性があり、チタニア原料から作られた酸および塩基溶液中での酸化や腐食に対して非常に耐性があります。化学的には非常に活性です。加工時には水や有機溶剤によく分散します。また、水素や酸素に敏感な材料です。一方、高い導電性を有しており、電極、電池セパレーター、触媒担体用の高性能材料として使用できる。しかし、耐食性や耐熱性が高く、石油潤滑油の代替として使用できる。
亜酸化チタンも非毒性の顔料です。
亜酸化チタンは、二酸化チタン顔料の隠蔽力、分散力、耐熱性に優れ、さらに耐酸性、耐アルカリ性、耐溶剤性にも優れています。
亜酸化チタンは熱安定性が高く、水や樹脂中での分散性能が優れています。
亜酸化チタンは純黒色の無機機能性材料です。二酸化チタン酸化物材料は環境に優しく無毒で、食品安全基準を満たしており、皮膚に損傷を与えず、低炭素経済の発展ニーズを満たします。
亜酸化チタンは、電子エネルギー貯蔵産業で光触媒として広く使用できます。
高絶縁性亜酸化チタンの開発にも成功しました。
物理的性質
身体的パフォーマンス
物理的性能の点では、マグネリ相二酸化チタン物質は室温で良好な導電性を持っています。特に、Ti4O7 は最も優れた導電率をもつ相であり、単結晶導電率は 1500 Scm-1 です。その体積密度は: 3.15 g/cm3 - 3.18g/cm3
化学的性質
化学的特性の点では、マグネリ相亜酸化チタン (Ti4O7) (CAS 107372-98-5) は、一般的な工業用電極材料と比較して、高い化学的安定性と耐食性を備えています。文献には、50℃、濃度 42% の H2SO4 において、マグネリ相亜酸化チタンの静的腐食速度はわずか 0.019 g/m2/日であることが記録されています。一方、マグネリ相亜酸化チタンは優れた電気化学的性能を持っています。実験により、室温で動作電流が 5 - に制御されていることが証明されました。 20 mA/cm2 のこの材料は、水素および酸素発生反応の正極および負極の両方として使用でき、水素および酸素発生過電圧は非常に高くなります。たとえば、1M H2SO4、室温で中程度の電流密度では、酸素発生電位は最大 5 ボルトに達する可能性があります。
テクニカル指標
耐熱温度:600℃以下
亜酸化チタン粉末の粒径:≤ 1.0 μm
鉛蓄電池での用途:
1)正極活物質の成形性と利用率を高める。導電性セラミックスだから -亜酸化チタン (Ti4O7) は、PbO2 との結合力を高め、充放電中の細孔形状と空隙率を維持し、正極活物質の成形性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) 繊維を添加することにより、バッテリーの容量を 15 ~ 17% 増加させることができます。
バッテリーフィールド:
· リチウム電池: グラファイトに代わる陰極として、充電と放電のサイクルによって引き起こされる静電容量の減衰を軽減できます。
· 燃料電池、空気亜鉛電池、フロー電池: 高い導電率と耐食性により、非常に有望な電極およびバイポーラ材料です。
化学分野:
・化学的安定性と導電性に優れているため、アルカリ工業、塩素酸塩製造、クロム酸製造、有機電気合成に使用できます。
電気冶金分野:
· 高電流密度および高酸性条件下でも腐食や酸化がなく、グラファイトや金属チタンを上回っており、亜鉛の電気めっき、金属回収、電解マンガン酸化、金属箔の製造およびプリント基板エッチング液の再利用処理用の電極として使用されます。
電気めっき分野:
· 電解液中にフッ化物イオンなどの強い腐食性物質が存在するため、一般的に使用されるアノードは劣化しやすいのに対し、亜酸化チタン電極は高い酸素発生過電圧、強力な耐食性、耐摩耗性、安定した電極サイズを備えています。
環境保護産業および水処理分野:
・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、染料廃水処理、油田廃水処理、病院廃水処理、水素製造、海水淡水化、電解水の消毒、オゾン生成のための海水の電気分解に広く応用できます。
アノード保護フィールド:
· 現在では、土壌の陰極防食だけでなく、貯蔵タンク、船舶、ドック、橋、鉄筋コンクリートの防食にも実際に適用されています。
推奨される用途:
1) 活極電池材料
2) 光触媒添加剤
3) 液晶ディスプレイ(LED)用ブラックマトリクス
4) フラットディスプレイコーティング
5) 複写機の磁気ローラーなどの帯電制御材料
6) 化粧品などの黒色顔料
その他の用途: 帯電防止材料、コーティング、塗料、化粧品、印刷インキ、食品産業用プラスチック着色剤など。
適用対象:電池メーカー;電気自動車メーカー。 LEDディスプレイ用のブラックマトリクス。化粧品原料など
亜酸化チタン焼結開発の歴史
[カーディフ、ウェールズ、2009 年 4 月 23 日] 英国におけるバイポーラ電池の開発と研究のための最初の研究所が、最近ウェールズに正式に設立されました。開所式で、同研究所は世界初の商用双極鉛電池製品を生産するために企業と提携したというニュースを発表した。
双極密閉型鉛電池産業の新たな原動力。バッテリーの生産、リサイクル、再利用のプロセスにおける重金属汚染を包括的に防止するために、国務院は2009年に、2015年までに中国のバッテリー産業の鉛バッテリーユニットの電力消費量を10%削減することを計画した。
構造
新しい双極密閉鉛電池は双極構造を採用し、格子板として新しいセラミック材料(導電性セラミック|亜酸化チタン)を使用しています。従来のバッテリーと比較して、鉛の消費量が少なく、軽量(20%削減)、体積が小さい(40%削減)。非常に高いバッテリー品質のエネルギー密度 (40% 増加)、高品質の出力密度 (40% 増加)、長いサイクル寿命 (25 年)、高い充放電効率、低価格、そして容易なリサイクルと再生を備えています。亜酸化チタンとは、従来の二酸化チタンではなく、マグネリ相 Ti4O7 または Ti5O9 の電子セラミック材料を指します。亜酸化チタンの製造プロセスは非常に複雑です。海外では広く普及し使用されているが、中国ではまだ生産できる企業はない。亜酸化チタンはグラファイトの2倍の電極強度を有しており、双極性の制御弁電池に主に使用されている。
焼結
亜酸化チタンの品質は焼結プロセスによって決まります。亜酸化チタンの色と低温伝導率は非常に重要である。亜酸化チタンは導電性セラミックスに属し、高温炉、真空、雰囲気、耐火物、温度上昇などの性能に対する要求が非常に厳しい。温度パラメータの設定方法も亜酸化チタン基板の成形条件に応じて変える必要がある。二酸化チタンの焼結プロセスでは、主にGWL-VSF真空炉を使用して焼成します。 GWL-VSF真空炉は亜酸化チタンの特性を改善し、亜酸化チタンのバッチ生産に成功しました。
瑞風化学は四塩化チタンの生産をベースにチタン機能材料の開発・製造・販売を一貫して行っております。現在、産業の変革と高度化に注力しており、チタンの亜酸化物、電子級二酸化チタン、電子級炭酸バリウム、ナノサイズ二酸化チタン、化粧品二酸化チタン、ナノチタン機能性材料などの新しいハイテク製品の研究と生産を積極的に行っている。優れた製品品質と優れたアフターサービスにより、同社は市場から高い評価を得ています。その顧客は中国中部、中国東部、中国北部に分布しており、米国、ヨーロッパ、中東、日本、韓国、カナダなどにも輸出されています。
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