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この商品について
製品名
酸化チタン(IV)、ルチル, nanopowder, <100 nm particle size, 99.5% trace metals basis
InChI key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/2O.Ti
SMILES string
O=[Ti]=O
assay
99.5% trace metals basis
form
nanopowder
Quality Level
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
diam. × L
~10 nm × 40 nm
surface area
50 m2/g
particle size
<100 nm
density
4.17 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
0.06‑0.10 g/mL
application(s)
battery manufacturing
greener alternative category
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General description
Application
- A study on titanium dioxide nanoparticles synthesized from titanium isopropoxide under SILAR-induced gel method: Transition from anatase to rutile structure: この研究では、SILAR誘導ゲル法を使用して、二酸化チタンナノ粒子のアナターゼからルチル構造への相転移について探索しています(AC Nkele et al., 2020)。
- Synthesis of rutile TiO2 nanostructures by single step hydrothermal route and its characterization: この論文では、1段階の水熱法を使用したルチルTiO2ナノ構造の合成とその特性評価について記述しています(SB Wategaonkar et al., 2020)。
- Monolayer Intermixed Oxide Surfaces: Fe, Ni, Cr, and V Oxides on Rutile TiO2(011): この研究では、ルチルTiO2(011)上の混合酸化物層の形成とその構造特性について調べています(S Halpegamage et al., 2016)。
- Mechanism, thermodynamics and kinetics of rutile leaching process by sulfuric acid reactions: この研究では、硫酸中のルチルの溶解について調べて、このプロセスの熱力学および速度論に焦点を合わせています(AV Dubenko et al., 2020)。
- Kinetics of anatase transition to rutile TiO2 from titanium dioxide precursor powders synthesized by a sol-gel process: この論文では、ゾル-ゲル合成前駆体粉末由来のTiO2のアナターゼからルチルへの相転移の速度論について研究しています(CL Wang et al., 2016)。
Features and Benefits
Other Notes
少量のアナターゼが含まれています。
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
637262-25G:4548173944999 + 637262-BULK: + 637262-100G:4548173944982 + 637262-VAR: + 637262-500G:4548173945002
jan
資料
金属クラスターのコントロールされた合成は、配位子と原子を制御し、金属ナノ材料の合成を進歩させます。
エネルギー用途向けの表面および界面上への数層原子層堆積
単結晶シリコン太陽電池の動作原理と市場支配力。
色素増感太陽電池研究の現状と課題について解説いただきました。
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
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