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MASTERBACTH TIO2-80

MASTERBACTH TIO2-80

Chemischer Name: TiO2-80
Aussehen: Weißes Granulat
Ungefähr: 1,95 g/cm3 (20 Grad)
Dichte: 20 Grad Verpackung: Netto 25 kg Kartons mit Kunststoffinnenseite
Haltbarkeit: In original verschlossenen Behältern unter kühlen und trockenen Bedingungen max. 2 Jahre.
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Product Details ofMASTERBACTH TIO2-80

Spezifikation:

 

 

Zusammensetzung

80 % Titandioxid,

20 % EPDM/EVA-Bindemittel und Dispergiermittel

Aussehen

Weißes Granulat

Dichte,20oC

Ca. ~ 1,95 g/cm3 (20oC)

Physiologische Eigenschaften:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Mooney-Viskosimeter 50 ± 15oC

Härte (25oC) 70±10oC

Rohstoffeigenschaften von TiO2:

TIO2-Gehalt größer oder gleich 93 %

Rutilgehalt % größer oder gleich 97 %

Reduzierung der Leistung Größer oder gleich 1820

PH-Wert 6,5–8,0

Bei 105 Grad flüchtiger Stoff % Weniger als oder gleich 0,60

Ölabsorption % (g/100 g) Weniger als oder gleich 19,0

Rückstand im 45μm-Sieb % Weniger als oder gleich 0,03

Spezifischer Widerstand, Ωm Größer oder gleich 60

 

Eigenschaften:

TiO2 wird im Allgemeinen in Gummiprodukten verwendet und seine Verstärkungsleistung ist besser als die von Ton und Kalziumkarbonat, was dem vulkanisierten Gummi eine bessere Hitzebeständigkeit und eine geringere Wärmeentwicklung verleiht. Das Rutil-Titandioxid-Pigment wird durch das Chlorierungsverfahren hergestellt. Es verfügt über ein hohes Deckvermögen und einen sehr blauen Farbton, sodass das naturfarbene Harz bereits bei sehr geringen Dosierungen ein strahlendes Weiß erzeugen kann.

 

Uses:

Mechanische Artikel aller Art, z. B. Laufflächen, Karkassen, Luftschläuche, Förderbänder, Antriebsriemen, Schläuche, Kabelisolierungen.

PPR-Rohre, PPR-Rohrverbindungsstücke, weiße Flaschenverschlüsse, weiße Plastikeimer, weiße Plastikdosen usw.

 

PackAlter:Netto 25 kg Kartons.

 

LagerungLeben: In original verschlossenen Behältern unter kühlen und trockenen Bedingungen max. . 2 Jahre

 

 

 

TiO2-80: Materialbeschreibung und Anwendungen

Beschreibung:
TiO2-80 bezieht sich typischerweise auf eine Materialformulierung, bei der Titandioxid (TiO₂) ein Hauptbestandteil ist und etwa 80 % der Zusammensetzung ausmacht. Die restlichen 20 % bestehen oft aus anderen Metalloxiden oder Dotierstoffen (wie Siliciumdioxid, Aluminiumoxid oder anderen proprietären Additiven), die bestimmte Eigenschaften verbessern sollen. Diese Kombination zielt darauf ab, die Leistung von reinem TiO₂ für spezielle Anwendungen zu optimieren.

Titandioxid selbst ist eine weiße, anorganische Verbindung, die für ihren hohen Brechungsindex, ihre starke Absorption von ultraviolettem (UV) Licht, ihre photokatalytische Aktivität, ihre chemische Stabilität und ihre Ungiftigkeit bekannt ist. In der TiO2-80-Formulierung werden diese inhärenten Eigenschaften häufig modifiziert oder verstärkt. Beispielsweise können die Additive die spezifische Oberfläche des Materials vergrößern, seine thermische Stabilität verbessern, seinen Säure-/Basengehalt anpassen, die Rekombination photogenerierter Ladungsträger verhindern (und so die photokatalytische Effizienz steigern) oder für bessere mechanische Festigkeit und Dispersionseigenschaften sorgen.

Hauptanwendungsgebiete:

Heterogene Katalyse und Petrochemie: Eine Hauptanwendung ist die Verwendung als Katalysatorträger oder Katalysatorkomponente. Aufgrund seiner großen Oberfläche und der einstellbaren Säure-base-Zentren eignet es sich zum Tragen aktiver Metalle (wie V, Mo, W) in Katalysatoren, die verwendet werden für:

Selektive katalytische Reduktion (SCR) von NOx: Entfernung von Stickoxiden aus Kraftwerks- und Dieselmotorabgasen.

Hydrodesulfurierung (HDS): Entfernung von Schwefel aus Erdölrohstoffen.

Dehydrierungs- oder Oxidationsreaktionen: Bei der Herstellung verschiedener Chemikalien.

Photokatalyse und Umweltsanierung: TiO2-80 nutzt seine photokatalytischen Eigenschaften unter UV- oder sichtbarem Licht (falls dotiert) und wird für Folgendes verwendet:

Luft- und Wasserreinigung: Abbau flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs), Bakterien, Viren und organischer Schadstoffe.

Selbstreinigende-Oberflächen: Eingearbeitet in Beschichtungen für Fenster, Gebäudefassaden oder Textilien, die Schmutz und organische Stoffe zersetzen.

Antibakterielle Beschichtungen: Für medizinische Geräte, Sanitäroberflächen und Luftfiltersysteme.

Beschichtungen und Pigmente: Während reines TiO₂ das standardmäßige Weißpigment ist, können TiO2-80-Formulierungen für spezielle Beschichtungen entwickelt werden, die Folgendes erfordern:

Verbesserte UV-Beständigkeit und Haltbarkeit: Für Autolacke, Industriebeschichtungen und Kunststoffe, um Ausbleichen und Zersetzung zu verhindern.

Funktionelle Eigenschaften: Zum Beispiel Anti--Fouling, Korrosionsbeständigkeit oder spezifische reflektierende Eigenschaften.

Elektronik und Energie:

Farbstoff-Sensibilisierte Solarzellen (DSSCs): Als mesoporöse Halbleiterelektrode zum Einfangen von Sonnenlicht.

Gassensoren: Seine elektrische Leitfähigkeit ändert sich, wenn er bestimmten Gasen (wie H₂ oder CO) ausgesetzt wird, was ihn für Sensoranwendungen nützlich macht.

Andere fortschrittliche Materialien:

Als funktioneller Füllstoff in Verbundwerkstoffen zur Verbesserung mechanischer, thermischer oder optischer Eigenschaften.

In keramischen Membranen für Filtrations- und Trennprozesse.

Zusammenfassend stellt TiO2-80 eine technische Hochleistungsvariante von Titandioxid dar, die auf fortgeschrittene industrielle Anwendungen zugeschnitten ist, insbesondere dort, wo seine katalytischen, photokatalytischen und Stabilitätseigenschaften entscheidend sind. Sein Wert liegt in den synergistischen Effekten zwischen der TiO₂-Matrix und den modifizierenden Additiven, wodurch es reinem TiO₂ in bestimmten, anspruchsvollen Umgebungen wie Katalyse und fortschrittlichen Umweltreinigungstechnologien überlegen ist.

 

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