TiON
研究級氮氧化鈦 (TiON) 奈米粒子,用於吸收光學、光熱、導電塗層和相關功能性材料評估。
材料概覽
| 結構 | 功能 | 作用機制 |
| 富氧 TiO x N y 奈米顆粒,具有富含 TiON 的 FCC 岩鹽相和混合 Ti 3+ /Ti 4+ 特徵 | 暗吸收功能材料研究平台 | 表面氧化、O/N 比、缺陷、顆粒分散和最終樣品結構都會影響光學和電學響應。 |
應用適配
| 應用 | 適用性 | 條件 | 限制 |
| 紅外線屏蔽塗層 | 有條件 | 在可接受深色吸收塗層效能的地方使用。 | 驗證最終系統的可見外觀、近紅外線衰減、霧度、分散和塗層耐久性。 |
| 光學黑色塗層 | 有條件 | 在鈦基吸收劑化學成分和深色外觀滿足設計目標的情況下使用。 | 驗證所選等級和塗層的反射率、顏色、顆粒分散、光學常數和耐久性。 |
關鍵特性
| 分類 | 特性 | 數值 | 方法 |
| 組成 | 代表性化學計量 | 二氧化鈦 1.5-1.8 N 0.2-0.4 ; O:N ≈5:1 | XPS / EELS / ICP-MS |
| 粒子 | 初級尺寸和形態 | 平均約 65 nm;典型範圍 50-80 nm;立方體/類立方體 | TEM / STEM |
| 表面 | 比表面積 | 典型值 15–25 m²/g | BET 氮氣吸附法 |
| 操作與儲存 | 水分散性 | 在超音波處理/攪拌下暫時分散 | 一般實驗室操作 |
比較定位
| 材料 | 差異 | 界線 |
| TiON | 這篇文章報導了在紫外線、可見光和近紅外線範圍內具有寬頻吸收的氮氧化鈦奈米管超材料,並討論了光熱應用。 | TiON(氧氮化鈦)可作為紅外線屏蔽塗層與光學黑色塗層中的陶瓷吸收顆粒。其權衡仍取決於來源審查;選擇前應依據經核准的應用目標進行比較。 |
相關技術洞察
相關材料
| 類型 | 材料 | 原因 |
| 比較材料 | TiON 與 ATO 比較 | 比較可見光透射率、紅外線衰減、顏色、電導率、分散和薄膜耐久性。 |
| 互補材料 | 紅外線屏蔽塗層 | 紅外線衰減、可見光外觀、薄膜厚度和老化的應用背景。 |
| 互補材料 | 光學黑色塗層 | 深色外觀、低反射率、吸收均勻性和塗層耐久性的應用背景。 |
供應與操作
| 欄位 | 數值 |
| 儲存條件 | 密封存放在 15-25 °C 的陰涼乾燥區域,並防止紫外線/陽光直射。對於長期儲存,首選氮氣儲存。 |
| 操作限制 | 防止氣溶膠產生;使用適當的個人防護裝備在通風外殼或通風櫃中處理乾燥奈米粉末。 |
| 分散或加工注意事項 | 水分散體需要超音波處理/攪拌,其穩定性取決於 pH、界面活性劑與離子強度。請驗證預定系統的溶劑與黏結劑相容性。 |
| 安全或穩定性說明 | 暴露在空氣中會產生富含 TiO 2 的鈍化層,該鈍化層可以改變電學、光學、催化和分散行為。 |
文件
| 文件 | 狀態 |
| 技術資料表 | 經核准的公開 TiON 技術資料表 |
| 安全資料表 | 目前未連結可下載的已核准公開 SDS。 |