Описание микрокремниевого порошка
Микрокремниевый порошок, также известный как микрокремний или кремниевый дым, представляет собой тонкий порошок. Он состоит в основном из аморфного диоксида кремния (SiO2) и производится как побочный продукт в процессе производства кремния и ферросилициевых сплавов.
Технические характеристики микрокремниевого порошка
Каталожный номер.
|
NN0238
|
Чистота
|
99.9%
|
Удельная площадь поверхности (м2/г)
|
21
|
Насыпная плотность (г/см3)
|
1.24
|
Плотность налива (г/см3)
|
3.39
|
Морфология
|
Почти сферический
|
Цвет
|
Серый
|
Химическая формула
|
Si
|
CAS номер
|
7440-21-3
|
Размер частиц
|
1-1000um, подгонянный
|
Применения порошка микрокремния
Микро кремниевый порошок имеет разнообразное применение в традиционных и высокотехнологичных отраслях промышленности, таких как механика, электроника, аэронавтика, металлургия, химия, окружающая среда и т.д.
1, Электроника: Кремниевый порошок используется в производстве полупроводников, интегральных схем и солнечных батарей.
2, Резина и пластмассы: Кремниевый порошок добавляют в резиновые и пластиковые смеси для улучшения их механических свойств, таких как прочность и гибкость.
3, Строительные материалы: Кремниевый порошок используется в производстве таких строительных материалов, как бетон, цемент и раствор. Он повышает прочность и долговечность этих материалов и улучшает их устойчивость к химическому воздействию.
4, Покрытия: Кремниевый порошок добавляется в покрытия и краски для придания устойчивости к царапинам, ультрафиолетовому излучению и антикоррозийным свойствам.
5, Автомобильная промышленность: Кремниевый порошок используется при производстве деталей двигателя, прокладок, уплотнений и других автомобильных компонентов.
6, Химическая промышленность: Кремниевый порошок используется в различных химических процессах в качестве катализатора, осушителя или добавки для регулирования вязкости или текучести жидкостей.
7, Аэрокосмическая и оборонная промышленность: Кремниевый порошок используется в аэрокосмической и оборонной промышленности благодаря своей высокой термостойкости, электропроводности и легкости.
Информация о безопасности микрокремниевого порошка
Сигнальное слово
|
Предупреждение
|
Заявления об опасности
|
H228
|
Коды опасности
|
F
|
Предупреждающие надписи
|
P210-P240-P241-P280-P370 + P378
|
Температура вспышки
|
Не применимо
|
Коды риска
|
11
|
Заявления о безопасности
|
16-33-36
|
Номер RTECS
|
VW0400000
|
Транспортная информация
|
UN 1346 4.1/PG 3
|
WGK Германия
|
2
|
Пиктограммы СГС
|
 |
Упаковка порошка микрокремния
Наш микрокремниевый порошок тщательно обрабатывается во время хранения и транспортировки, чтобы сохранить качество нашего продукта в его первоначальном состоянии.
Вопросы и ответы
Q1: Чем микрокремниевый порошок отличается от нанокремниевого порошка?
A1: Микрокремниевый порошок имеет больший размер частиц, чем нанокремниевый порошок, обычно в микрометровом диапазоне (1-100 микрон), что делает его более подходящим для определенных промышленных применений, таких как укрепление бетона или в устройствах хранения энергии, где более крупные частицы обеспечивают лучшую структурную целостность. Нанокремниевый порошок с меньшим размером частиц обычно используется в более специализированных областях, например, в анодах аккумуляторов для получения более высокой плотности энергии.
Q2: Каковы условия хранения микрокремниевого порошка?
A2: Микрокремниевый порошок следует хранить в прохладном, сухом месте, чтобы избежать воздействия влаги, которая может повлиять на его характеристики. Он должен храниться в герметичных контейнерах, чтобы избежать загрязнения и деградации материала. Правильное хранение также помогает сохранить его чистоту и эффективность для использования в различных областях.
Q3: Как микрокремниевый порошок используется в накопителях энергии?
A3: В накопителях энергии, в частности в литий-ионных батареях, Micro Silicon Powder часто используется в качестве добавки на основе кремния для улучшения характеристик анодного материала. Она помогает увеличить срок службы, емкость и плотность энергии батарей за счет повышения электропроводности и механической прочности материала.