北京国产纳米硅磨石地坪

时间:2023年02月09日 来源:

    在本发明的一个方面,本发明提出了一种纳米硅,根据本发明的实施例,所述纳米硅包括:内核,所述内核包括纳米硅颗粒;保护层,所述保护层包覆在所述内核的表面上,并且所述保护层包括有机硅烷形成的薄膜。7.根据本发明实施例的纳米硅,在包括纳米硅颗粒的内核表面上包覆着包括有机硅烷薄膜的保护层,该保护层包覆在内核的表面上,将内核与外部隔离,使内核具有抗腐蚀性和抗氧化性;同时,由于内核表面保护层的存在,阻止了纳米硅的团聚,使得纳米硅粒径更加分布均匀。由此,该纳米硅具有良好的抗氧化、抗腐蚀性且粒径分布均匀。.在本发明的一些实施例中,所述保护层的厚度为,所述纳米硅颗粒的粒径为20-200nm,推荐30-100nm。 纳米硅磨石地坪供应商。北京国产纳米硅磨石地坪

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    为了解决上述问题,本发明针对现有纳米硅制备方法存在产率低、成本高、产品颗粒尺寸较大、颗粒不均匀、产生的副产物难以去除导致纳米硅产品纯度不高等不足,提供了一种新的纳米硅的制备方法,该方法在催化剂的存在下,利用还原剂将硅化物进行还原,制备纯度高、产率高、尺寸均匀且可控的纳米硅。本发明所提供的方法成本备工艺简单,易放大进行工业化生产。6.为了达到上述目的,本发明提供了一种低温还原制备纳米硅的方法,该方法由硅化物、还原剂和催化剂在一定条件下按照一定的比例反应后通过后处理制备成纳米硅。7.在本发明提供的一些技术方案中,所述硅化物为卤化硅,选自sicl4、sibr4、sii4中的至少一种;所述还原剂为金属还原剂,选自li、na、k、mg、al、ca、al、rb、cs、sr、ba、y中的至少一种或多种。 北京国产纳米硅磨石地坪代理商杭州新型纳米硅磨石地坪代理商。

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    针对硅基负极材料存在的问题,目前主要的改性策略有材料纳米化、碳包覆、合金化、预锂化等[1]。材料纳米化是对硅基负极进行改性优化的有效手段之一,由于纳米硅颗粒具有较大的比表面积,将硅材料进行纳米化结构设计,可以对硅基负极体积膨胀起到缓冲作用。有研究认为,纳米硅颗粒在锂电池应用中的临界粒径为150nm,粒径大于150nm的硅颗粒在锂电池循环中容易出现断裂现象,小于临界晶粒尺寸,硅的机械应变能力变裂程度降低[3]。根据硅材料纳米化结构设计的不同,研究人员对不同维度的纳米硅材料进行研究,当前研究较多的有零维、一维、二维、三维纳米硅材料。著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。链接:源:中国粉体网。

    纳米硅硅纳米线:硅纳米线可以作为纳电子器件的结构单元,也可以用于制作太阳电池、化学和生物传感器等器件。硅纳米线可以利用物理蒸发、物理溅射、物理刻蚀、化学气相沉积、化学腐蚀(化学刻蚀)和溶液法等多种技术制备,其中化学气相沉积和化学腐蚀是主要采用的技术方法。利用CVD制备硅纳米线时,一般利用SiH4和SiCl4,等硅源气体在高温下分解,然后在置有Fe/Co/Ni/Au等金属催化剂的硅片上形成;通过控制SiH4等硅源气体的浓度和流量、反应温度、反应时间和金属催化剂的颗粒大小等因素,可以控制硅纳米线的直径和长度,其生长机理是气一固一液(VSL)生长模型。化学腐蚀(刻蚀)则是将硅片放置在含有贵金属离子(如银离子)的氢氟酸溶液中,或者将表面沉积金属(金,银)薄膜的硅片浸入含有氧化剂(如硝酸铁、双氧水等)的氢氟酸溶液中进行刻蚀,从而在硅表面产生选择性腐蚀,形成大面积定向排布的硅纳米线阵列。 上海本地纳米硅磨石地坪供应商家。

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    环氧水磨石地坪适用范围会展中心、博物馆、图书馆、商场、酒店、娱乐场所等场所。环氧水磨石地坪产品特性1、可根据设计要求,配制成为理想的花色造型。2、它具有抗渗,光而不滑,易保洁。3、整体成型,脚感舒适。4、无放射性元素,绿色环保型产品。环氧水磨石地坪对素地的基本要求1、基础要有防水工程处理(水份低于4%)。用电子水分测试仪或1M×1M薄膜法测试。2、混凝土标号要达到C30以上,且表面修光平整,不能有空壳现象3、平整度检验标准是其表面水平用2米直靠尺检查时偏差≤2mm4、新施工的混凝土基面养护期30天以上5、旧地面无空鼓、无开裂、无脱落、无凹坑、无油;环氧水磨石地坪骨料采用组合骨料,即以天然骨料和人工骨料配合使用,美观、耐磨、耐用、安全、易清洁。 装修纳米硅磨石地坪。广东进口纳米硅磨石地坪生产厂家

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    在这种背景下,硅基负极材料因其较高的理论比容量(高温4200mA·h/g,室温3580mA·h/g)、低的脱锂电位(<)、环境友好、储量丰富、成本较低等优势而被认为是极具潜力的下一代高能量密度锂离子电池负极材料。但是,硅基负极材料在规模使用过程中仍存在两个关键问题需要解决:①硅材料在脱嵌锂过程中反复膨胀收缩,致使负极材料粉化、脱落,并终导致负极材料失去电接触而使电池彻底失效;②硅材料表面SEI膜的持续生长,会一直不可逆地消耗电池中有限的电解液和来自正极的锂,终导致电池容量的迅速衰减。纳米硅碳负极材料则是可以有效解决上述问题的方向之一。本文主要从基础研发和中试放大等角度总结了中国科学院物理研究所(以下简称物理所)和中国科学院化学研究所(以下简称化学所)在硅碳负极材料方面取得的研发进展。 北京国产纳米硅磨石地坪

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