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湖北天然黑色电气石粉体_天然黑色电气石粉体相关-湖北鑫茂高新材料有限公司

  • 产品名称:天然黑色电气石粉体
  • 产品价格:面议
  • 产品数量:99999
  • 保质/修期:1
  • 保质/修期单位:
  • 更新日期:2020-09-30
产品说明

镁电气石—黑电气石之间以及黑电气石—锂电气石之间形成两个完全类质同像系列,镁电气石和锂电气石之间为不完全的类质同像。Fe3+或Cr3+也可以进入R的位置,铬电气石中Cr2O3可达10.86%。

【晶体结构】三方晶系; -R3m;a0=1.584~1.603 nm,c0=0.709~0.722 nm;Z=3。电气石晶体结构基本特点为[SiO4]四面体组成复三方环。B配位数为3,组成平面三角形;Mg配位数为6(其中有两个是OH-),组成八面体,与[BO3]共氧相连。在[SiO4]四面体的复三方环上方的空隙中有配位数为9的一价阳离子Na+分布。之间以[AlO5(OH)]八面体相联结(图G-24)。

【形态】晶体呈柱状,晶体两端晶面不同,因为晶体无对称中心。柱面上常出现纵纹,横断面呈球面三角形(图G-25、G-26),湖北天然黑色电气石粉体,这是因为发育一系列高指数晶面引起的,至于为什么发育一系列高指数晶面,可能与表面能有关,因为,从几何的角度来看三方柱的表面能是比较大的,发育为球面三方柱会降低表面能,但球面三方柱必导致部分高指数晶面的发育。双晶依(10 1)或(40 1)发育,湖北天然黑色电气石粉体,但较少见。集合体呈棒状、放射状、束针状、亦成致密块状或隐晶质块状。?

图G-25电气石的晶体

三方柱:m{01 0};六方柱:a{11 0};三方单锥:r{10 1},o{02 1};复三方单锥:u{32 1}

图G-26 电气石晶体呈柱状、柱面上出现纵纹

【物理性质】 颜色随成分不同而异:富含Fe的电气石呈黑色,富含Li、Mn和Cs的电气石呈玫瑰色,亦呈淡蓝色,富含Mg的电气石常呈褐色和黄色,富含Cr的电气石呈深绿色。此外,电气石常具有色带现象,垂直c轴由中心往外形成水平色带,或c轴?两端颜色不同。玻璃光泽。无解理;有时可有垂直L3的裂开。硬度7~7.5。相对密度3.03~3.25,随着成分中Fe,Mn含量的增加,相对密度亦随之增大。不仅具有压电性,并且还具有热释电性(因为其单向轴L3是极轴)。?

【成因及产状】 电气石成分中富含挥发组分B及H2O,所以多与气成作用有关,多产于花岗伟晶岩及气成热液矿床中。一般黑色电气石形成于较高温度,绿色、粉红色者一般形成于较低温度。早期形成的电气石为长柱状,晚期者为短柱状。此外,变质矿床中亦有电气石产出。 性能 参数 参数 产品型号 LS2019-GXF(改性粉体) LS2019-TRF(改性粉体)  

粒度(um) D50 2-10(1000-6000目) D50 2-10(1000-6000目) D97 2-10(1000-6000目) D97 2-10(1000-6000目) 纯度(WT,%) 50-90 60-90 白度(%) 50-70 - 含水率(%) <0.5 <0.5 外观颜色 灰白-白 灰黑色 负离子释放量(个/cm³) 500-1200

*动态(空气负离子检测,100g标量检测方式) 200-500

*动态(空气负离子检测,湖北天然黑色电气石粉体,100g标量检测方式) 远红外发射率(%) >90(GB/T 4563-1984) >86(GB/T 4563-1984) 去甲醛效果(%) >90(JC/T 1074-2008) >85(JC/T 1074-2008)  

 

 

放射性指标  

内照射指数Ira <1.0

(GB 6566-2010,指标要求<1.0)  

内照射指数Ira <1.0

(GB 6566-2010,指标要求<1.0)  

外照射指数Iy <1.0

(GB 6566-2010,指标要求<1.3)  

外照射指数Iy <1.0

(GB 6566-2010,指标要求<1.3)  

抗菌率(%) 金黄色葡萄球菌 >95 金黄色葡萄球菌 >95 大肠杆菌 >95 大肠杆菌 >95 霉菌 有效 霉菌 有效 可用产业建议 纺织/涂料/皮革/空气滤芯系统/板材及其它环境优化产品 纺织/涂料/皮革/空气滤芯系统/板材及其它环境优化产品 包装规格:25Kg/袋,带内衬塑料编织袋包装,保质期:未拆封情况下,五年,密封,阴凉干燥处

黑色电气石是一种无机化合物,硼硅酸盐矿物系列之一。其压电性可用于无线电工业;其热释电性可用于红外探测、制冷业。色泽鲜艳、清澈透明者可作宝石原料(俗称碧玺)。

基本信息:

电气石(Tourmaline)</P><P> Na(Mg,Fe,Mn,Li,Al)3Al6[Si6O18][BO3]3(OH,F)4?或写成通式:</P><P> NaR3Al6[Si6O18][BO3]3(OH,F)4。

【化学组成】 电气石是一种硼硅酸盐矿物,即除硅氧骨干外,还有[BO3]络阴离子团。其中Na+可局部被K+和Ca2+代替,(OH)-可被F-代替,但没有Al3+代替Si4+现象。R位置类质同像广泛,主要有4个端员成分,即:

镁电气石 (Dravite)R=Mg;

黑电气石(Schorl):R=Fe;

锂电气石(Elbaite):R=Li+Al;

钠锰电气石(Tsilaisit)R=Mn。

物理学家组织网9月24日(北京时间)报道称,由英国南安普敦大学光电研究中心的科学家们所开发出的这种材料名为二硫化钼。这类新型超薄金属/硫化物材料,被称为过渡金属二硫族化合物(TMDCs),此前就被认为有望成为石墨烯的替代材料。不同于石墨烯,TMDCs还能够发射光线,因此能够用其制造光检测器和发光器件。但是直到最近,包括二硫化钼在内的TMDCs的制造一直比较困难。因为大多数技术只能生产出片状材料,且面积极小,通常只有几百平方微米,无法实现大规模应用。 这些突破性的研究,是因石墨烯(graphene)的出现才产生的。石墨烯是一种片状结构的石墨新材料,厚度只有一个原子,其原子结构是一个个重复的六边形,看起来就像铁丝网围栏一样。2004年,我和英国曼彻斯特大学的同事从块状石墨上分离出了单层石墨片——石墨烯,使用的方法是利用胶带从块状石墨顶层剥离出一片片1个原子厚的晶体。过去10年间,研究人员发现了几十种可以用这个方法剥离的块状晶体,而且这样的晶体越来越多。云母(Mica)就是其中的一种晶体,还有一些具有独特名字的材料,如六方氮化硼(hexagonal boron nitride)和二硫化钼(molybdenumdisulfide)。   金属所磁性材料与磁学研究部研究人员发明了倒置范徳华堆垛的新方法(图2)。解决了传统范徳华垂直异质结构难以获得高质量超薄顶层的结构性难题,目前已申请中国专利一项。基于上述倒置转印范徳华堆垛的制备方法,研究人员以少数层二硫化钼(MoS2)为研究体系,利用超薄(少数原子层)的六方氮化硼(h-BN)作为范德瓦尔斯异质结的隧穿层,系统开展了隧穿晶体管器件研究。研究表明,湖北鑫茂高新材料有限公司,鑫茂高新材料,通过在金属(Au)和半导体(MoS2)界面之间引入隧穿h-BN,可有效降低界面处的肖脱基势垒,从而实现通过局域石墨背栅的对通道MoS2费米能级的精确静电调控(图3)。


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