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Ce produit est préparé par la méthode de dépôt en phase vapeur, avec une taille de particules contrôlée avec précision entre 20 et 50 nm et une surface spécifique allant jusqu'à 80 à 120 m²/g, dépassant de loin le niveau d'activité de l'oxyde de magnésium traditionnel. Il est modifié par un agent de couplage silane à sa surface, ce qui améliore considérablement sa dispersibilité dans les systèmes organiques et évite l'agglomération des nanoparticules. Sa pureté ultra élevée supérieure à 99,5 % et sa teneur extrêmement faible en impuretés nocives le rendent applicable à des scénarios tels que les additifs pour électrolytes de batteries au lithium et les supports de catalyseurs haut de gamme. En parallèle, il possède d'excellentes propriétés antibactériennes et peut être utilisé dans les revêtements antibactériens pour les matériaux d'emballage alimentaire, résolvant les points douloureux de l'industrie concernant la difficulté de dispersion et l'activité insuffisante des nanomatériaux.
Les paramètres techniques détaillés sont les suivants : Pureté minimum 99,5 %, Perte au feu ≤0,1 %, Teneur en humidité ≤0,05 %, Taille moyenne des particules 35 nm (dans la plage de 20 à 50 nm), Surface spécifique 100±10 m²/g, Densité apparente 0,3±0,05 g/cm³, Numéro d'enregistrement CAS 1309-48-4, Emballage : sacs en aluminium sous vide de 5 kg à l'intérieur, avec des cartons ondulés à l'extérieur, Agent de modification de surface : Agent de couplage silane A-172, Valeur de pH 9,8-10,2.
Il est principalement utilisé comme additif pour les matériaux de cathode de batteries au lithium-ion, les matériaux composites en polyuréthane haut de gamme, les supports de catalyseurs, les revêtements antibactériens pour emballages alimentaires et les matériaux céramiques avancés. Il répond aux besoins de la fabrication de batteries pour véhicules à énergie nouvelle, de la production de matériaux composites haut de gamme, de l'industrie chimique fine et de l'industrie céramique. Il peut améliorer la durée de cycle des batteries au lithium, renforcer les propriétés mécaniques des matériaux composites et agir en tant que support de catalyseur efficace pour améliorer l'efficacité des réactions catalytiques.