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Préparation de la poudre de nano-molybdène

La technologie de préparation des nanopoudres est toujours à la frontière de la science et de la technologie des matériaux modernes. Bien entendu, la technologie de préparation de la nanopoudre de molybdène ne fait pas exception. À l'heure actuelle, les méthodes de préparation de la nanopoudre de molybdène rapportées comprennent principalement la méthode du plasma à micro-ondes, et ainsi de suite.

Preparation of Nano Molybdenum Powder

Préparation de la poudre de nano-molybdène

La méthode du plasma micro-ondes utilise le principe de la pyrolyse hydroxyle pour préparer la poudre de molybdène. Le dispositif de plasma micro-ondes récemment mis au point est adopté, qui utilise des micro-ondes d'oscillation électromagnétique à haute fréquence pour décomposer le gaz de réaction et former un plasma micro-ondes à haute température. Comparé à d'autres méthodes de plasma, il a un champ de température constant. En même temps, le dispositif a les avantages de décharger immédiatement le CO généré et de condenser rapidement le Mo généré dans le dispositif de collecte, de sorte que la poudre de molybdène nanométrique avec une taille de particule plus petite peut être préparée par rapport à la méthode de pyrolyse hydroxyle. De même, Mo (CO) 6 a été pyrolysé sous une atmosphère de plasma N2 pour produire de la poudre de molybdène nanométrique avec une taille de particule uniforme. En une seule étape, une poudre de molybdène d'une taille moyenne inférieure à 50 nm a été préparée, et la particule unique était approximativement sphérique. En même temps, ce type de poudre a une bonne stabilité dans l'air à température ambiante, de sorte que ce type de poudre de nano-molybdène peut être largement utilisé.

En outre, la décharge par impulsion électrique, une technologie d'impulsion électrique bien développée, a été appliquée avec succès à la préparation de nanopoudres. Des études ont montré que le processus de décharge se produit lorsque le courant atteint la valeur maximale de 10 kA, que la durée de l'impulsion est d'environ 20μs et que l'énergie de l'impulsion est d'environ 80J.Dans l'argon, l'oxygène et l'azote, la décharge d'impulsions métalliques peut être utilisée pour synthétiser des nanopoudres de métaux, d'oxydes métalliques et de nitrures métalliques, telles que la poudre de nanomo. La taille des particules de la poudre obtenue par cette méthode typique de préparation des poudres est d'environ 20 à 70 nm.

Selon les rapports, la taille des particules de la poudre de molybdène préparée par la réduction de MoCl5 ou MoCl6 avec de l'hydrogène pur par Hermann C. Starck est de 1~5nm et 1~50nm, et la teneur totale en impuretés est inférieure à 500 mg/kg, 1 000 mg/Kg et 200 mg/kg.

En outre, les États-Unis et le Japon ont étudié la méthode d'alliage mécanique pour préparer la poudre à structure nanocristalline d'alliage Ni-Mo requise par le catalyseur, dont la taille moyenne des particules est inférieure à 10 nm. Ce type de poudre présente une activité exceptionnellement élevée, ce qui peut considérablement améliorer l'effet catalytique du catalyseur.

Conclusion

Nous vous remercions d'avoir lu notre article et nous espérons qu'il vous aidera à mieux comprendre la préparation de la nano-poudre de molybdène. Si vous souhaitez en savoir plus sur la poudre de molybdène, nous vous conseillons de visiter le site de Stanford Advanced Materials (SAM ) pour plus d'informations.

En tant que principal fournisseur de produits à base de molybdène dans le monde, SAM bénéficie de plus de deux décennies d'expérience dans la fabrication et la vente de tubes de molybdène, de poudre de mol ybdène et d'alliages de molybdène, offrant à ses clients des produits à base de molybdène de haute qualité pour répondre à leurs besoins en matière de recherche et développement et de production. C'est pourquoi nous sommes convaincus que SAM sera votre fournisseur de produits en molybdène et votre partenaire commercial préféré.

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Chin Trento

Chin Trento est titulaire d'une licence en chimie appliquée de l'université de l'Illinois. Sa formation lui donne une large base à partir de laquelle il peut aborder de nombreux sujets. Il travaille sur l'écriture de matériaux avancés depuis plus de quatre ans à Stanford Advanced Materials (SAM). Son principal objectif en rédigeant ces articles est de fournir aux lecteurs une ressource gratuite mais de qualité. Il est heureux de recevoir des commentaires sur les fautes de frappe, les erreurs ou les divergences d'opinion que les lecteurs rencontrent.
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