黑科技新材料横공출세 亚氧化钛如何改写行业未来
亚氧化钛(마그넬리 상 티타늄 아산화물(Ti4O7) CAS 107372-98-5)是一种无机功能材料,俗称钛黑,外观为蓝黑color流动性粉末,无毒,熭稳定性好,具有较高的析氢析氧电位,耐腐蚀、耐磨损、导电性能优异,有良好的稳定性。广泛应用于电催化氧防腐、导电添加等行业。


마그넬리相亚氧化钛的晶体结构可以看作是由五氧化钛 的二维链组成 网络结构,中心有多个钛原子,顶端有氧原子,呈八面体结构.由于每4层中TiO2结构发生一次氧缺陷, 随 모양 구성은 一个TiO层结构,它与상邻TiO2层是以氧原子 表面共用方式相接,从而shape成一个共用氧原子剪切face。 TiO2는 TiO2와 결합하여 Ti407의 특성을 결정합니다.

상关参数


应용领域
1、电极材料:
亚氧化钛具는 특별한 화학작용을 결정하고 보호합니다. تانايرات بانات انات انتات اناتات بارات بانا بارات انات بانا باتات بانا باتات بارات بانا باتات بارات بانت انات ابرات. 에서 能腐蚀钛金属 的 一些强蚀刻液 (包括氟化物 , 盐酸等) 中稳定 , 如4 0%의 硫酸或草酸能严腐蚀钛金属, 但是亚氧化钛却几乎是惰性.

2、电氧化污수역리领域:
由于亚氧化钛电极的析氧电势高,有利于阳极氧化,可广泛应用于电催化降解유유机污染물과 垃圾渗滤液,电催化处理苯酚废水,印染废水处理,油田废水处理,医院污水处理以及电解海氢,海水淡化,电解水消毒 and 臭氧的氧造.

3、传统铅酸电池
以亚氧化钛构建的双极性铅蓄电池2012년 현재 미국 Atraverda Corporation投入销售 ,并计划持续扩大他们池电池要比传统的铅酸蓄电池轻40%, 小20%, 能weight密島提高40%, 使用寿命提100% 이상입니다. 而且,双极性蓄电池更加环保. %의 이중화합법은 100%의 성능 향상을 제공하며, 더 많은 정보를 제공합니다.


4、새로운 기능:
亚氧化钛(Ti4O7)可以增强与PbO2 의 결합력, 并充放电过程中保持孔率, 所以提高极活性 물성 구성 성 및 활성 물질의 용도는 15-17%입니다.


亚氧化钛는 锂电池中작为正极导电添加剂代替传统Super-Pstone墨导电粉,可以提高正极物质的导电和电流分布均匀性,提高活性,抬高电池放电平台,提高利用率。


5、阴极保护和防腐领域:
由于亚氧化钛具备高导电(优于stone墨烯)、耐酸碱、紫外吸收,热稳定性高, 稳树脂中具有良好的分散性能, 着colorforce强, 环保无毒等,可广泛用于海洋工程、化工装备的阴极保护와防腐领域。因亚氧化钛具备“导电+惰性”双重特性,尤其适严苛环境下的长效防护。例如:将亚氧化钛颗粒添加到防腐涂料(如环氧、聚氨酯)中。통신은 亚氧化钛的导电性,促进涂层中电荷均匀分布,避免局부电偶腐蚀,比传统惰性填料更长效,研究表明,使用添加亚氧化钛的防腐涂层后,其建立阴保状态用时更短,阴极保护持续时间更长。
6、颜料领域:
由于亚氧化钛的导电性(尤其是Magnéli상钛氧化물,如Ti₄O₇) 使其可 이용 于 제조 备防静电或导电颜料。 于涂料、油墨中,提供静电消散功能(如电子设备外壳、防爆环境);替代传统碳黑导电颜料,实现深color或黑color导电涂层,且耐候性更优。
같은 방법으로 亚氧化钛的晶体结构对可见光有强吸收,呈现深灰至黑color, 且成稳定性高 (耐酸、 耐高温) 、比传统炭黑颜料更耐高温(适用于陶瓷、高温涂料)、并且无毒环保,可能替代含钴或铬有毒黑color颜料,통통过与TiO2复合,亚氧化钛可调控光催化活性,减少紫外线降解,延长颜料寿命,提升涂层的耐久性复解污性. 외부 통신 기능을 사용하여 유형의 보안을 유지하고 보호할 수 있습니다.
亚氧化钛(Ti₄O₇)凭借其独特的Magnéli상结构화高导电性, 电池、环保、防腐等领域表现卓越。작화双极性铅蓄电池核心材料,显著降低铅耗weight及碳排放;电催化污水处理中高效降解苯酚、印染废水;电镀领域抗氟离子腐蚀,电极尺寸稳定.
亚氧化钛 마그넬리상 아산화티탄(Ti4O7) CAS 107372-98-5 순도 ≥95.0%
새로운 블랙 기술 소재 등장 - 마그넬리상 티타늄 아산화물(Ti4O7)(CAS 107372-98-5)이 업계의 미래를 어떻게 다시 쓸 것인가?
Magneli 상 티타늄 아산화물(Ti4O7)(CAS 107372-98-5)은 일반적으로 티타늄 블랙으로 알려진 무기 기능성 재료입니다. 이는 우수한 열 안정성, 높은 수소 및 산소 발생 전위, 내식성, 내마모성, 우수한 전기 전도성 및 우수한 화학적 안정성을 갖춘 무독성의 청색 유동 분말로 나타납니다. 전기산화폐수처리, 해양부식방지, 전도성첨가제 등 다양한 산업분야에 널리 사용되고 있습니다.

마그넬리상 티타늄아산화물(Ti4O7)(CAS 107372-98-5)의 결정구조는 이산화티타늄의 2차원 사슬로 구성된 망상구조로 볼 수 있다. 중앙에는 여러 개의 티타늄 원자가 있고 상단에는 산소 원자가 있어 팔면체 구조를 형성합니다. TiO2 구조의 4개 층마다 산소 결핍으로 인해 TiO 층 구조가 형성되고, 이는 산소 원자 표면을 통해 인접한 TiO2 층과 연결되어 공유 산소 원자 전단 평면을 형성합니다. 산소 원자의 빈 공간으로 인해 TiO 층은 표면에 수직으로 공유 가장자리를 형성하여 티타늄 원자가 더 가까워져 전도성 밴드를 형성합니다. 또한, TiO 아산화물 전도성 밴드의 양쪽에 있는 TiO2 층은 Ti4O7의 전도성 밴드를 캡슐화할 수 있으며, 이는 Ti4O7의 강한 내식성을 결정합니다.
관련 매개변수


응용 분야
1. 전극 재료:
Magneli 상 티타늄 아산화물(Ti4O7)(CAS 107372-98-5)은 특히 뛰어난 화학적 안정성과 내식성을 가지며 강산 및 강알칼리 환경에서 안정적이며 모재 티타늄 금속을 포함하여 산업적으로 일반적으로 사용되는 대부분의 전극 재료를 능가합니다. 티타늄 금속을 심하게 부식시킬 수 있는 40% 황산이나 옥살산 등 티타늄 금속(불화물, 염산 등 포함)을 부식시키는 일부 강력한 에칭액에서는 안정적이지만, 아산화티타늄은 거의 불활성입니다.
2. 전기-산화폐수 처리 분야:
티타늄 아산화물 전극의 높은 산소 발생 잠재력으로 인해 양극 산화에 도움이 되며 유기 오염 물질 및 매립 침출수의 전기 분해, 페놀 폐수의 전기 분해, 인쇄 및 염색 폐수 처리, 유전 폐수 처리, 병원 폐수 처리 및 수소 생산을 위한 해수 전기 분해, 해수 담수화, 전해수 소독 및 오존 생산에 널리 사용될 수 있습니다.
3. 전통적인 납축전지
아산화티타늄을 소재로 한 양극성 납축전지는 2012년 미국 아트라베르다(Atraverda)사에서 시판됐으며, 지속적으로 생산을 확대할 계획이다. 그들이 제조하는 배터리는 기존 납축 배터리에 비해 40% 더 가볍고, 20% 더 작으며, 에너지 밀도는 40% 증가하고, 수명은 100% 증가합니다. 더욱이, 바이폴라 배터리는 더욱 환경친화적입니다. 제조 과정에서 납이 50% 적게 사용되어 이산화탄소 배출량이 80% 적기 때문입니다. 양극 배터리는 100% 재활용이 가능하며 이는 리튬 기술 배터리와 같은 다른 배터리보다 훨씬 저렴합니다.

4. 새로운 에너지 배터리:
Magneli Phase Titanium Sub산화물(Ti4O7)(CAS 107372-98-5)은 PbO2와의 결합력을 강화하고, 충방전 시 기공 형태와 기공률을 유지시켜 활물질의 형성 및 활용률을 향상시킬 수 있습니다. 자동차 평판 배터리에 소량의 아산화티타늄(Ti4O7) 섬유를 첨가하면 배터리 용량을 15-17%까지 늘릴 수 있습니다.

Magneli 상 티타늄 아산화물(Ti4O7)(CAS 107372-98-5)은 전통적인 Super-P 흑연 전도성 분말 대신 리튬 배터리의 양극 전도성 첨가제로 사용할 수 있으며, 이는 양극 재료의 전도성, 전류 분포의 균일성을 향상시키고 활성을 증가시키며 방전 플랫폼을 높이고 활용도를 향상시킬 수 있습니다. 예비 테스트에서는 방전 전압이 5% 증가하고 그에 따라 방전 에너지도 증가하는 것으로 나타났습니다.

5. 음극 보호 및 부식 방지 분야: 높은 전도성(그래핀보다 우수함), 산 및 알칼리에 대한 저항성, UV 흡수, 높은 열 안정성, 물과 수지에서의 우수한 분산 성능, 강력한 착색 능력 및 독성이 없는 환경 친화성으로 인해 이산화티타늄은 해양 공학, 화학 장비 음극 보호 및 부식 방지 분야에서 널리 사용될 수 있습니다. 이산화티타늄은 "전도성 + 불활성"이라는 이중 특성을 갖고 있기 때문에 열악한 환경에서 장기간 보호하는 데 특히 적합합니다. 예를 들어, 부식 방지 코팅(예: 에폭시, 폴리우레탄)에 이산화티타늄 입자를 첨가합니다. 이산화티타늄의 전도성을 통해 코팅 내 전하의 균일한 분포를 촉진하고 국부적인 전기화학적 부식을 방지하여 기존의 불활성 필러보다 오래 지속되는 보호 기능을 제공합니다. 연구에 따르면 이산화티타늄이 첨가된 부식 방지 코팅을 사용한 후 음극 보호 상태를 설정하는 데 시간이 덜 걸리고 음극 보호 기간이 더 길어지는 것으로 나타났습니다.
6. 안료 분야:
이산화티타늄(특히 Ti₄O₇와 같은 마그넬리상 산화티타늄)의 전도성으로 인해 정전기 방지 또는 전도성 안료를 제조하는 데 사용할 수 있습니다. 코팅 및 잉크에 사용되며 정전기 소산 기능(예: 전자 장비 쉘, 방폭 환경)을 제공합니다. 전통적인 카본 블랙 전도성 안료를 대체하여 어둡거나 검은색 전도성 코팅을 달성하고 더 나은 내후성을 갖습니다.
동시에 이산화티타늄의 결정 구조는 가시광선에 대한 흡수가 강하여 어두운 회색에서 검은색을 나타내며 화학적 안정성(산, 고온에 대한 저항성)이 높고 기존 카본 블랙 안료보다 고온에 강하며(세라믹, 고온 코팅에 적합) 무독성이며 환경 친화적입니다. 코발트나 크롬을 함유한 독성 흑색 안료를 대체할 수 있습니다. TiO2와 결합함으로써 이산화티타늄은 광촉매 활성을 조절하고 자외선 분해를 줄이며 안료 수명을 연장하고 코팅의 내구성과 얼룩 방지성을 향상시킬 수 있습니다. 또한, 이산화티타늄의 입자 형태와 크기를 조절함으로써 금속 광택이나 간섭색을 생성할 수 있으며, 자동차 코팅 및 장식 코팅에 사용됩니다.
이산화티타늄(Ti₄O₇)은 독특한 마그넬리 상 구조와 높은 전도성으로 인해 배터리, 환경 보호, 부식 방지 등의 분야에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. 양극성 납축전지의 핵심 소재로 납 소모량과 탄소 배출량을 대폭 줄여줍니다. 전기화학적 폐수 처리에서 페놀 및 염료 폐수를 효율적으로 분해합니다. 전기 도금 분야에서는 불화물 이온 부식에 강하고 전극 크기가 안정적입니다.


