{"id":58508,"date":"2026-09-01T11:36:47","date_gmt":"2026-09-01T03:36:47","guid":{"rendered":"https:\/\/ulpmat.com\/taille-des-particules-doxyde-de-nickel-poudre-de-nio-nanometrique-ou-micrometrique-quelle-est-la-difference\/"},"modified":"2026-09-01T13:27:00","modified_gmt":"2026-09-01T05:27:00","slug":"taille-des-particules-doxyde-de-nickel-poudre-de-nio-nanometrique-ou-micrometrique-quelle-est-la-difference","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ulpmat.com\/fr\/taille-des-particules-doxyde-de-nickel-poudre-de-nio-nanometrique-ou-micrometrique-quelle-est-la-difference\/","title":{"rendered":"Taille des particules d&rsquo;oxyde de nickel : poudre de NiO \u00ab nano \u00bb ou \u00ab micron \u00bb \u2014 quelle est la diff\u00e9rence ?"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"58508\" class=\"elementor elementor-58508 elementor-58497\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-49bf4ca e-con-full e-flex e-con e-parent\" data-id=\"49bf4ca\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-63a43c6 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"63a43c6\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>La taille<span style=\"color: #0000ff;\">des particules<a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/ulpmat.com\/fr\/produit\/oxyde-de-nickel-2\/\">d&rsquo;oxyde de nickel<\/a><\/span>est un facteur cl\u00e9 lors du choix d&rsquo;une poudre de NiO. Le NiO \u00e0 l&rsquo;\u00e9chelle nanom\u00e9trique et celui \u00e0 l&rsquo;\u00e9chelle microm\u00e9trique ont la m\u00eame composition chimique, mais des tailles de particules diff\u00e9rentes peuvent influencer la surface sp\u00e9cifique, l&rsquo;agglom\u00e9ration, la dispersion et le comportement lors de la mise en \u0153uvre. <strong>Les particules plus petites ne sont pas toujours meilleures ; la taille appropri\u00e9e d\u00e9pend de l&rsquo;application et des exigences de mise en \u0153uvre.<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-52a9c8d elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"52a9c8d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Quelle est la diff\u00e9rence entre l'oxyde de nickel nano et l'oxyde de nickel micron ?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-62870fa elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"62870fa\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Ces diff\u00e9rences prennent toute leur importance dans les applications o\u00f9 la surface sp\u00e9cifique, la dispersion et les r\u00e9actions de surface influent sur les performances. Il convient donc d\u2019\u00e9valuer la taille des particules en tenant compte de la puret\u00e9, de la morphologie, de la distribution granulom\u00e9trique, de la cristallinit\u00e9, de la surface sp\u00e9cifique BET et du comportement de dispersion.<\/p><table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; height: 171px;\"><tbody><tr style=\"height: 21px;\"><td style=\"width: 33.3333%; border-style: solid; text-align: center; height: 21px;\"><strong>Facteur<\/strong><\/td><td style=\"width: 33.6769%; border-style: solid; text-align: center; height: 21px;\"><strong>Nano-oxyde de nickel<\/strong><\/td><td style=\"width: 32.9897%; border-style: solid; height: 21px; text-align: center;\"><strong>Oxyde de nickel \u00e0 l&rsquo;\u00e9chelle microm\u00e9trique<\/strong><\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 33.3333%; border-style: solid; height: 24px; text-align: center;\">\u00c9chelle typique<\/td><td style=\"width: 33.6769%; border-style: solid; height: 24px; text-align: center;\">Nanom\u00e8tre<\/td><td style=\"width: 32.9897%; border-style: solid; height: 24px; text-align: center;\">Microm\u00e8tre<\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 33.3333%; border-style: solid; height: 24px; text-align: center;\">Rapport surface\/volume<\/td><td style=\"width: 33.6769%; border-style: solid; height: 24px; text-align: center;\">Plus \u00e9lev\u00e9<\/td><td style=\"width: 32.9897%; border-style: solid; height: 24px; text-align: center;\">Plus faible<\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 33.3333%; border-style: solid; height: 24px; text-align: center;\">Surface sp\u00e9cifique<\/td><td style=\"width: 33.6769%; border-style: solid; height: 24px; text-align: center;\">G\u00e9n\u00e9ralement plus \u00e9lev\u00e9e<\/td><td style=\"width: 32.9897%; border-style: solid; height: 24px; text-align: center;\">G\u00e9n\u00e9ralement plus faible<\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 33.3333%; border-style: solid; height: 10px; text-align: center;\">Tendance \u00e0 l&rsquo;agglom\u00e9ration<\/td><td style=\"width: 33.6769%; border-style: solid; height: 10px; text-align: center;\">Plus importante<\/td><td style=\"width: 32.9897%; border-style: solid; height: 10px; text-align: center;\">\u00a0G\u00e9n\u00e9ralement moins prononc\u00e9e<\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 33.3333%; border-style: solid; height: 10px; text-align: center;\">Dispersion<\/td><td style=\"width: 33.6769%; border-style: solid; height: 10px; text-align: center;\">N\u00e9cessite une plus grande attention<\/td><td style=\"width: 32.9897%; border-style: solid; height: 10px; text-align: center;\">Souvent plus facile \u00e0 traiter<\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 33.3333%; border-style: solid; height: 10px; text-align: center;\">R\u00e9actions li\u00e9es \u00e0 la surface<\/td><td style=\"width: 33.6769%; border-style: solid; height: 10px; text-align: center;\">Plus fortement influenc\u00e9es par la surface<\/td><td style=\"width: 32.9897%; border-style: solid; height: 10px; text-align: center;\"><p>G\u00e9n\u00e9ralement moins influenc\u00e9es par la surface<\/p><\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 33.3333%; border-style: solid; height: 24px; text-align: center;\">Manipulation des poudres<\/td><td style=\"width: 33.6769%; border-style: solid; height: 24px; text-align: center;\">Peut n\u00e9cessiter un contr\u00f4le suppl\u00e9mentaire du processus<\/td><td style=\"width: 32.9897%; border-style: solid; height: 24px; text-align: center;\">G\u00e9n\u00e9ralement plus conventionnel<\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 33.3333%; border-style: solid; height: 24px; text-align: center;\">Avantage typique<\/td><td style=\"width: 33.6769%; border-style: solid; height: 24px; text-align: center;\">Applications n\u00e9cessitant une grande surface sp\u00e9cifique<\/td><td style=\"width: 32.9897%; border-style: solid; height: 24px; text-align: center;\">Traitement conventionnel des poudres<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p>La diff\u00e9rence pratique rev\u00eat une importance particuli\u00e8re lorsque le NiO est utilis\u00e9 dans des syst\u00e8mes o\u00f9 la surface sp\u00e9cifique, l\u2019adsorption, les interfaces \u00e9lectrochimiques ou les r\u00e9actions de surface influencent les performances. C\u2019est pourquoi la taille des particules doit \u00eatre \u00e9valu\u00e9e conjointement avec la puret\u00e9, la morphologie, la distribution granulom\u00e9trique, la cristallinit\u00e9, la surface sp\u00e9cifique et le comportement de dispersion, plut\u00f4t que d\u2019\u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme une sp\u00e9cification isol\u00e9e.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8b88505 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"8b88505\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"667\" height=\"500\" src=\"https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Nano-vs-Micron-Nickel-Oxide-NiO-particle-size.jpg\" class=\"attachment-large size-large wp-image-58509\" alt=\"Comparaison de la taille des particules d&apos;oxyde de nickel (NiO) : nano vs micron, illustrant la diff\u00e9rence d&apos;\u00e9chelle entre le NiO nano et le NiO micron\" srcset=\"https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Nano-vs-Micron-Nickel-Oxide-NiO-particle-size.jpg 667w, https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Nano-vs-Micron-Nickel-Oxide-NiO-particle-size-300x225.jpg 300w, https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Nano-vs-Micron-Nickel-Oxide-NiO-particle-size-600x450.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 667px) 100vw, 667px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c01c3da elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"c01c3da\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Pourquoi la taille des particules d'oxyde de nickel est-elle importante ?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6fdd908 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6fdd908\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>La taille des particules influe sur la mani\u00e8re dont <span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/ulpmat.com\/fr\/produit\/oxyde-de-nickel-2\/\">la poudre d\u2019oxyde de nickel<\/a> <\/span>se comporte pendant le traitement et de la surface disponible pour interagir avec l\u2019environnement. En g\u00e9n\u00e9ral, les particules de NiO plus petites offrent une surface sp\u00e9cifique par unit\u00e9 de masse plus \u00e9lev\u00e9e que les particules plus grosses, \u00e0 forme et densit\u00e9 \u00e9gales. Cela peut accentuer l\u2019importance des r\u00e9actions de surface, de la dispersion et de l\u2019agglom\u00e9ration lors de l\u2019utilisation de NiO nanom\u00e9trique.<\/p><p>Par exemple, en utilisant un mod\u00e8le id\u00e9al de particules sph\u00e9riques et une densit\u00e9 de NiO d\u2019environ 6,67 g\/cm\u00b3, la surface sp\u00e9cifique th\u00e9orique est d\u2019environ 18,0 m\u00b2\/g pour le NiO de 50 nm et de 1,8 m\u00b2\/g pour le NiO de 500 nm. En d\u2019autres termes, dans les m\u00eames conditions id\u00e9ales, le NiO de 50 nm pr\u00e9sente une surface sp\u00e9cifique th\u00e9orique par unit\u00e9 de masse environ 10 fois sup\u00e9rieure \u00e0 celle du NiO de 500 nm.<\/p><p>Cependant, les poudres r\u00e9elles ne se comportent pas exactement comme des particules sph\u00e9riques id\u00e9ales. La forme des particules, la rugosit\u00e9 de surface, la porosit\u00e9 et, surtout, l\u2019agglom\u00e9ration peuvent influencer la surface sp\u00e9cifique r\u00e9ellement accessible. Ceci est particuli\u00e8rement important pour le nano-NiO. Une poudre sp\u00e9cifi\u00e9e comme \u00e9tant de 50 nm peut contenir des agglom\u00e9rats bien plus gros que les particules primaires. Par cons\u00e9quent, la taille nominale des particules ne suffit pas \u00e0 elle seule \u00e0 d\u00e9crire pleinement la surface sp\u00e9cifique pratique de la poudre ni son comportement de dispersion. En termes simples, des particules de NiO plus petites offrent g\u00e9n\u00e9ralement une plus grande surface sp\u00e9cifique, mais les performances r\u00e9elles d\u00e9pendent \u00e9galement de la morphologie des particules et de la qualit\u00e9 de la dispersion de la poudre.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-719e488 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"719e488\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Agr\u00e9gation des nanoparticules d'oxyde de nickel : pourquoi la dispersion est-elle importante ?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b2428ee elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b2428ee\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Le nano-NiO pr\u00e9sente une taille de particules plus petite et un rapport surface\/masse plus \u00e9lev\u00e9 que le NiO \u00e0 l&rsquo;\u00e9chelle microm\u00e9trique. Ces caract\u00e9ristiques peuvent s&rsquo;av\u00e9rer avantageuses pour des applications impliquant des interfaces \u00e9lectrochimiques, la d\u00e9tection de gaz, la catalyse et d&rsquo;autres processus li\u00e9s aux surfaces.Cependant, le principal d\u00e9fi pos\u00e9 par le nano-NiO r\u00e9side dans le maintien d\u2019une bonne dispersion. Les nanoparticules pr\u00e9sentant une \u00e9nergie de surface \u00e9lev\u00e9e, les particules individuelles peuvent former des agglom\u00e9rats lors du stockage, du m\u00e9lange ou du traitement.<\/p><p>Par cons\u00e9quent, une poudre de NiO sp\u00e9cifi\u00e9e comme ayant une taille de 50 nm ne se comporte pas toujours comme des particules isol\u00e9es de 50 nm dans une formulation r\u00e9elle. Les performances r\u00e9elles d\u00e9pendent de la morphologie des particules, de la surface sp\u00e9cifique BET, de l\u2019\u00e9tat d\u2019agglom\u00e9ration et du comportement de dispersion.Le NiO \u00e0 l\u2019\u00e9chelle microm\u00e9trique pr\u00e9sente g\u00e9n\u00e9ralement un rapport surface\/masse plus faible et est moins sensible \u00e0 l\u2019agr\u00e9gation des nanoparticules. Pour les applications ne n\u00e9cessitant pas une surface sp\u00e9cifique extr\u00eamement \u00e9lev\u00e9e, le NiO \u00e0 l\u2019\u00e9chelle microm\u00e9trique offre une manipulation plus ais\u00e9e et un comportement de traitement plus conventionnel.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2a5498f elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"2a5498f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Taille des particules et taille des cristallites : quelle est la diff\u00e9rence ?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-77cf66e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"77cf66e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>La taille des particules et la taille des cristallites ne sont pas identiques. La taille des particules d\u00e9signe les dimensions physiques des particules de poudre, tandis que la taille des cristallites d\u00e9signe la taille d&rsquo;un domaine cristallin coh\u00e9rent. Une seule particule de NiO peut contenir un ou plusieurs cristallites, et plusieurs particules primaires peuvent \u00e9galement former un agglom\u00e9rat plus grand. Par cons\u00e9quent, du NiO de 50 nm ne pr\u00e9sente pas n\u00e9cessairement une taille de cristallite de 50 nm.<\/p><p>Les diff\u00e9rentes m\u00e9thodes de caract\u00e9risation fournissent des informations diff\u00e9rentes. La microscopie \u00e9lectronique \u00e0 balayage (MEB) et la microscopie \u00e9lectronique \u00e0 transmission (MET) sont couramment utilis\u00e9es pour examiner la morphologie et la taille des particules, tandis que la diffraction laser et la spectrom\u00e9trie DLS permettent de mesurer les distributions granulom\u00e9triques dans des conditions sp\u00e9cifiques. La diffraction des rayons X (DRX) est utilis\u00e9e pour d\u00e9terminer la structure cristalline et peut estimer la taille des cristallites. La m\u00e9thode BET mesure la surface sp\u00e9cifique plut\u00f4t que la taille des particules. Lors de la comparaison de poudres de NiO, il convient de toujours v\u00e9rifier la m\u00e9thode de mesure et la d\u00e9finition de la taille indiqu\u00e9e. Une taille de particule mesur\u00e9e par MEB ne doit pas \u00eatre compar\u00e9e directement \u00e0 une taille de cristallite d\u00e9termin\u00e9e par diffraction des rayons X (XRD) ou \u00e0 un r\u00e9sultat obtenu par DLS.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e5971ed elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"e5971ed\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">En quoi la taille des particules de NiO influe-t-elle sur les diff\u00e9rentes applications ?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1c60e2c elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1c60e2c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"isSelectedEnd\">L&rsquo;influence de la taille des particules de NiO varie en fonction de l&rsquo;application. Pour <strong>les applications \u00e9lectrochimiques, de d\u00e9tection de gaz et catalytiques,<\/strong> la surface sp\u00e9cifique et l&rsquo;accessibilit\u00e9 de la surface peuvent jouer un r\u00f4le important. Le nano-NiO peut s&rsquo;av\u00e9rer utile dans ces syst\u00e8mes, mais ses performances r\u00e9elles d\u00e9pendent \u00e9galement de sa morphologie, de sa porosit\u00e9, de sa chimie de surface et de son agglom\u00e9ration.<\/p><p class=\"isSelectedEnd\">Dans le domaine de <strong>la transformation c\u00e9ramique<\/strong>, la taille des particules peut influencer le compactage de la poudre, le frittage et la microstructure finale. Des particules plus fines peuvent favoriser le frittage, mais une mauvaise dispersion peut entra\u00eener un compactage irr\u00e9gulier et alt\u00e9rer le mat\u00e9riau final.<\/p><p class=\"isSelectedEnd\">Pour <strong>les suspensions, les rev\u00eatements et les composites,<\/strong> la dispersion est un facteur cl\u00e9. Le nano-NiO peut n\u00e9cessiter un m\u00e9lange plus minutieux en raison de sa tendance \u00e0 l\u2019agglom\u00e9ration, tandis que des particules plus grosses peuvent \u00eatre plus faciles \u00e0 mettre en \u0153uvre dans certaines formulations. La taille de particule appropri\u00e9e d\u00e9pend donc de <strong>l\u2019application,<\/strong> de <strong>la m\u00e9thode de mise en \u0153uvre et des propri\u00e9t\u00e9s finales requises<\/strong>.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8412cef elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"8412cef\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Comment choisir la taille de particules d'oxyde de nickel adapt\u00e9e ?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-97ae01b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"97ae01b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"isSelectedEnd\">Lors du choix d&rsquo;une poudre de NiO, la taille des particules doit \u00eatre prise en compte au m\u00eame titre que les autres caract\u00e9ristiques de la poudre. Pour <strong>les applications sensibles \u00e0 la surface<\/strong>, il convient de v\u00e9rifier la surface sp\u00e9cifique BET, la morphologie et l&rsquo;agglom\u00e9ration, en plus de la taille nominale des particules. Pour <strong>les suspensions et les rev\u00eatements<\/strong>, la dispersion et la distribution granulom\u00e9trique rev\u00eatent une importance particuli\u00e8re. Pour <strong>la mise en \u0153uvre c\u00e9ramique<\/strong>, il convient \u00e9galement de prendre en compte le compactage, le comportement au frittage et la microstructure finale.<\/p><p class=\"isSelectedEnd\">Avant l&rsquo;achat, v\u00e9rifiez comment la taille des particules a \u00e9t\u00e9 mesur\u00e9e et si la valeur indiqu\u00e9e correspond \u00e0 des particules primaires ou \u00e0 des agglom\u00e9rats. Parmi les informations techniques utiles <strong>,<\/strong> on peut citer <strong><span style=\"color: #3366ff;\"><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/ulpmat.com\/fr\/service\/analyse-chimique\/\">les images au MEB, la distribution granulom\u00e9trique, les donn\u00e9es BET,<\/a><\/span> le certificat d&rsquo;analyse (COA), la fiche technique (TDS) et la fiche de donn\u00e9es de s\u00e9curit\u00e9 (SDS).<\/strong> La taille optimale des particules de NiO est donc d\u00e9termin\u00e9e par les <strong>propri\u00e9t\u00e9s requises de la poudre et les conditions de traitement<\/strong>, plut\u00f4t que par la taille des particules seule.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-bcb48ac elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"bcb48ac\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"667\" height=\"500\" src=\"https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/NiO-Size-Guide.jpg\" class=\"attachment-large size-large wp-image-58511\" alt=\"Guide sur la taille des particules d&apos;oxyde de nickel pr\u00e9sentant une s\u00e9lection de NiO nanom\u00e9trique et microm\u00e9trique en fonction des applications\" srcset=\"https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/NiO-Size-Guide.jpg 667w, https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/NiO-Size-Guide-300x225.jpg 300w, https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/NiO-Size-Guide-600x450.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 667px) 100vw, 667px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b4e67c7 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"b4e67c7\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Poudre d'oxyde de nickel ULPMAT : options de granulom\u00e9trie et guide de s\u00e9lection<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0c60542 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"0c60542\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"isSelectedEnd\"><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/ulpmat.com\/fr\/contactez-nous\/\">ULPMAT<\/a><\/span>propose<span style=\"color: #0000ff;\">actuellement<\/span> <strong>de la poudre d\u2019oxyde de nickel (NiO)<\/strong> <strong>d\u2019une puret\u00e9 de 99,5 %<\/strong> en quatre granulom\u00e9tries : <strong>50 nm, 500 nm, -325 mesh et -500 mesh<\/strong>.<\/p><p class=\"isSelectedEnd\">Les grades de 50 nm et 500 nm offrent diff\u00e9rentes options de particules fines, tandis que les grades en mesh sont d\u00e9finis par la taille du maillage plut\u00f4t que par un diam\u00e8tre de particule unique. Pour les poudres bas\u00e9es sur le mesh, la distribution granulom\u00e9trique r\u00e9elle doit \u00eatre v\u00e9rifi\u00e9e dans les sp\u00e9cifications du produit.<\/p><p>Lors du choix du NiO, il convient de prendre en compte <strong>la puret\u00e9, la distribution granulom\u00e9trique, la morphologie, la surface sp\u00e9cifique BET, l\u2019agglom\u00e9ration et la dispersion,<\/strong> en plus de la taille nominale des particules. Les sp\u00e9cifications appropri\u00e9es d\u00e9pendent de l\u2019application pr\u00e9vue et de la m\u00e9thode de traitement.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-cc38845 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"cc38845\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"667\" height=\"500\" src=\"https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/nickel-oxide-NiO-powder-1.png\" class=\"attachment-large size-large wp-image-58510\" alt=\"Comparaison entre les particules de nano-oxyde de nickel et celles d&apos;oxyde de nickel \u00e0 l&apos;\u00e9chelle microm\u00e9trique. Les particules de NiO plus petites pr\u00e9sentent g\u00e9n\u00e9ralement un rapport surface\/masse plus \u00e9lev\u00e9, tandis que le NiO microm\u00e9trique est souvent plus facile \u00e0 manipuler et \u00e0 traiter.\" srcset=\"https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/nickel-oxide-NiO-powder-1.png 667w, https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/nickel-oxide-NiO-powder-1-300x225.png 300w, https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/nickel-oxide-NiO-powder-1-600x450.png 600w\" sizes=\"(max-width: 667px) 100vw, 667px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-552973a elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"552973a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Foire aux questions<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f8f8cc3 elementor-widget elementor-widget-eael-adv-accordion\" data-id=\"f8f8cc3\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"eael-adv-accordion.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t            <div class=\"eael-adv-accordion\" id=\"eael-adv-accordion-f8f8cc3\" data-scroll-on-click=\"no\" data-scroll-speed=\"300\" data-accordion-id=\"f8f8cc3\" data-accordion-type=\"accordion\" data-toogle-speed=\"300\">\n            <div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"quelle-est-la-principale-diffrence-entre-loxyde-de-nickel-nano-et-loxyde-de-nickel-micronique-\" class=\"elementor-tab-title eael-accordion-header\" tabindex=\"0\" data-tab=\"1\" aria-controls=\"elementor-tab-content-2611\"><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-closed\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-opened\"><\/span><span class=\"eael-accordion-tab-title\">Quelle est la principale diff\u00e9rence entre l'oxyde de nickel nano et l'oxyde de nickel micronique ?<\/span><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-toggle e-font-icon-svg e-fas-angle-right\" viewBox=\"0 0 256 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M224.3 273l-136 136c-9.4 9.4-24.6 9.4-33.9 0l-22.6-22.6c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9l96.4-96.4-96.4-96.4c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9L54.3 103c9.4-9.4 24.6-9.4 33.9 0l136 136c9.5 9.4 9.5 24.6.1 34z\"><\/path><\/svg><\/div><div id=\"elementor-tab-content-2611\" class=\"eael-accordion-content clearfix\" data-tab=\"1\" aria-labelledby=\"quelle-est-la-principale-diffrence-entre-loxyde-de-nickel-nano-et-loxyde-de-nickel-micronique-\"><p>La principale diff\u00e9rence r\u00e9side dans la taille des particules. Le NiO nano se situe \u00e0 l&rsquo;\u00e9chelle nanom\u00e9trique, tandis que le NiO micronique se situe \u00e0 l&rsquo;\u00e9chelle microm\u00e9trique. Une taille plus petite se traduit g\u00e9n\u00e9ralement par un rapport surface\/volume plus \u00e9lev\u00e9 et conf\u00e8re une importance accrue \u00e0 la surface sp\u00e9cifique, \u00e0 l&rsquo;agglom\u00e9ration et \u00e0 la dispersion.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"loxyde-de-nickel-nano-est-il-meilleur-que-loxyde-de-nickel-micronique-\" class=\"elementor-tab-title eael-accordion-header\" tabindex=\"0\" data-tab=\"2\" aria-controls=\"elementor-tab-content-2612\"><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-closed\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-opened\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-minus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h384c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-accordion-tab-title\">L'oxyde de nickel nano est-il meilleur que l'oxyde de nickel micronique ?<\/span><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-toggle e-font-icon-svg e-fas-angle-right\" viewBox=\"0 0 256 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M224.3 273l-136 136c-9.4 9.4-24.6 9.4-33.9 0l-22.6-22.6c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9l96.4-96.4-96.4-96.4c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9L54.3 103c9.4-9.4 24.6-9.4 33.9 0l136 136c9.5 9.4 9.5 24.6.1 34z\"><\/path><\/svg><\/div><div id=\"elementor-tab-content-2612\" class=\"eael-accordion-content clearfix\" data-tab=\"2\" aria-labelledby=\"loxyde-de-nickel-nano-est-il-meilleur-que-loxyde-de-nickel-micronique-\"><p>Pas n\u00e9cessairement. Le NiO nanom\u00e9trique peut offrir un rapport surface\/masse th\u00e9orique plus \u00e9lev\u00e9, tandis que le NiO \u00e0 l&rsquo;\u00e9chelle microm\u00e9trique peut s&rsquo;av\u00e9rer plus pratique pour certaines applications classiques de traitement des poudres. Le choix appropri\u00e9 d\u00e9pend de l&rsquo;application et des exigences de traitement.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"une-taille-de-particules-doxyde-de-nickel-plus-petite-implique-t-elle-une-surface-spcifique-plus-leve-\" class=\"elementor-tab-title eael-accordion-header\" tabindex=\"0\" data-tab=\"3\" aria-controls=\"elementor-tab-content-2613\"><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-closed\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-opened\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-minus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h384c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-accordion-tab-title\">Une taille de particules d'oxyde de nickel plus petite implique-t-elle une surface sp\u00e9cifique plus \u00e9lev\u00e9e ?<\/span><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-toggle e-font-icon-svg e-fas-angle-right\" viewBox=\"0 0 256 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M224.3 273l-136 136c-9.4 9.4-24.6 9.4-33.9 0l-22.6-22.6c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9l96.4-96.4-96.4-96.4c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9L54.3 103c9.4-9.4 24.6-9.4 33.9 0l136 136c9.5 9.4 9.5 24.6.1 34z\"><\/path><\/svg><\/div><div id=\"elementor-tab-content-2613\" class=\"eael-accordion-content clearfix\" data-tab=\"3\" aria-labelledby=\"une-taille-de-particules-doxyde-de-nickel-plus-petite-implique-t-elle-une-surface-spcifique-plus-leve-\"><p>Pour des particules sph\u00e9riques id\u00e9ales de m\u00eame densit\u00e9, oui. La surface sp\u00e9cifique augmente \u00e0 mesure que le diam\u00e8tre des particules diminue. Cependant, la surface BET r\u00e9elle peut varier en raison de l&rsquo;agglom\u00e9ration, de la morphologie, de la rugosit\u00e9 de surface et de la porosit\u00e9.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"le-nio-de-50-nm-est-il-meilleur-que-le-nio-de-500-nm-\" class=\"elementor-tab-title eael-accordion-header\" tabindex=\"0\" data-tab=\"4\" aria-controls=\"elementor-tab-content-2614\"><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-closed\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-opened\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-minus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h384c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-accordion-tab-title\">Le NiO de 50 nm est-il meilleur que le NiO de 500 nm ?<\/span><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-toggle e-font-icon-svg e-fas-angle-right\" viewBox=\"0 0 256 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M224.3 273l-136 136c-9.4 9.4-24.6 9.4-33.9 0l-22.6-22.6c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9l96.4-96.4-96.4-96.4c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9L54.3 103c9.4-9.4 24.6-9.4 33.9 0l136 136c9.5 9.4 9.5 24.6.1 34z\"><\/path><\/svg><\/div><div id=\"elementor-tab-content-2614\" class=\"eael-accordion-content clearfix\" data-tab=\"4\" aria-labelledby=\"le-nio-de-50-nm-est-il-meilleur-que-le-nio-de-500-nm-\"><p>Aucune des deux n&rsquo;est syst\u00e9matiquement meilleure. Une poudre de 50 nm pr\u00e9sente un rapport surface\/masse th\u00e9orique plus \u00e9lev\u00e9, tandis que le NiO de 500 nm peut s&rsquo;av\u00e9rer plus facile \u00e0 manipuler ou \u00e0 disperser dans certaines formulations. Le choix d\u00e9pend de l&rsquo;utilisation pr\u00e9vue.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"pourquoi-le-nio-nanomtrique-a-t-il-tendance-sagglomrer-\" class=\"elementor-tab-title eael-accordion-header\" tabindex=\"0\" data-tab=\"5\" aria-controls=\"elementor-tab-content-2615\"><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-closed\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-opened\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-minus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h384c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-accordion-tab-title\">Pourquoi le NiO nanom\u00e9trique a-t-il tendance \u00e0 s'agglom\u00e9rer ?<\/span><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-toggle e-font-icon-svg e-fas-angle-right\" viewBox=\"0 0 256 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M224.3 273l-136 136c-9.4 9.4-24.6 9.4-33.9 0l-22.6-22.6c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9l96.4-96.4-96.4-96.4c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9L54.3 103c9.4-9.4 24.6-9.4 33.9 0l136 136c9.5 9.4 9.5 24.6.1 34z\"><\/path><\/svg><\/div><div id=\"elementor-tab-content-2615\" class=\"eael-accordion-content clearfix\" data-tab=\"5\" aria-labelledby=\"pourquoi-le-nio-nanomtrique-a-t-il-tendance-sagglomrer-\"><p>Les nanoparticules poss\u00e8dent une \u00e9nergie de surface \u00e9lev\u00e9e en raison de leur rapport surface\/volume important. Les interactions entre les particules peuvent donc entra\u00eener la formation d&rsquo;agr\u00e9gats ou d&rsquo;agglom\u00e9rats plus volumineux \u00e0 partir de nanoparticules primaires.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"la-taille-des-particules-correspond-elle-la-taille-des-cristallites-\" class=\"elementor-tab-title eael-accordion-header\" tabindex=\"0\" data-tab=\"6\" aria-controls=\"elementor-tab-content-2616\"><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-closed\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-opened\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-minus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h384c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-accordion-tab-title\">La taille des particules correspond-elle \u00e0 la taille des cristallites ?<\/span><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-toggle e-font-icon-svg e-fas-angle-right\" viewBox=\"0 0 256 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M224.3 273l-136 136c-9.4 9.4-24.6 9.4-33.9 0l-22.6-22.6c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9l96.4-96.4-96.4-96.4c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9L54.3 103c9.4-9.4 24.6-9.4 33.9 0l136 136c9.5 9.4 9.5 24.6.1 34z\"><\/path><\/svg><\/div><div id=\"elementor-tab-content-2616\" class=\"eael-accordion-content clearfix\" data-tab=\"6\" aria-labelledby=\"la-taille-des-particules-correspond-elle-la-taille-des-cristallites-\"><p>Non. La taille des particules d\u00e9signe la particule physique, tandis que la taille des cristallites d\u00e9signe un domaine cristallin pr\u00e9sentant une diffraction coh\u00e9rente. Une particule physique peut contenir plusieurs cristallites.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"quelles-mthodes-peut-on-utiliser-pour-caractriser-la-taille-des-particules-de-nio-\" class=\"elementor-tab-title eael-accordion-header\" tabindex=\"0\" data-tab=\"7\" aria-controls=\"elementor-tab-content-2617\"><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-closed\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-opened\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-minus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h384c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-accordion-tab-title\">Quelles m\u00e9thodes peut-on utiliser pour caract\u00e9riser la taille des particules de NiO ?<\/span><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-toggle e-font-icon-svg e-fas-angle-right\" viewBox=\"0 0 256 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M224.3 273l-136 136c-9.4 9.4-24.6 9.4-33.9 0l-22.6-22.6c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9l96.4-96.4-96.4-96.4c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9L54.3 103c9.4-9.4 24.6-9.4 33.9 0l136 136c9.5 9.4 9.5 24.6.1 34z\"><\/path><\/svg><\/div><div id=\"elementor-tab-content-2617\" class=\"eael-accordion-content clearfix\" data-tab=\"7\" aria-labelledby=\"quelles-mthodes-peut-on-utiliser-pour-caractriser-la-taille-des-particules-de-nio-\"><p>La microscopie \u00e9lectronique \u00e0 balayage (MEB) et la microscopie \u00e9lectronique \u00e0 transmission (MET) permettent d&rsquo;obtenir des informations directes sur la morphologie et les dimensions des particules \u00e0 l&rsquo;\u00e9chelle d&rsquo;observation. La diffraction laser et la diffusion laser \u00e0 petite vitesse (DLS) permettent d&rsquo;obtenir des informations sur la taille des particules dans des conditions de mesure sp\u00e9cifiques. La diffraction des rayons X (DRX) peut \u00eatre utilis\u00e9e pour estimer la taille des cristallites plut\u00f4t que pour mesurer directement le diam\u00e8tre externe des particules.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"pourquoi-la-surface-spcifique-bet-est-elle-utile-pour-loxyde-de-nickel-\" class=\"elementor-tab-title eael-accordion-header active-default\" tabindex=\"0\" data-tab=\"8\" aria-controls=\"elementor-tab-content-2618\"><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-closed\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-opened\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-minus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h384c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-accordion-tab-title\">Pourquoi la surface sp\u00e9cifique BET est-elle utile pour l'oxyde de nickel ?<\/span><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-toggle e-font-icon-svg e-fas-angle-right\" viewBox=\"0 0 256 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M224.3 273l-136 136c-9.4 9.4-24.6 9.4-33.9 0l-22.6-22.6c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9l96.4-96.4-96.4-96.4c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9L54.3 103c9.4-9.4 24.6-9.4 33.9 0l136 136c9.5 9.4 9.5 24.6.1 34z\"><\/path><\/svg><\/div><div id=\"elementor-tab-content-2618\" class=\"eael-accordion-content clearfix active-default\" data-tab=\"8\" aria-labelledby=\"pourquoi-la-surface-spcifique-bet-est-elle-utile-pour-loxyde-de-nickel-\"><p>L&rsquo;analyse BET permet de mesurer exp\u00e9rimentalement la surface sp\u00e9cifique dans des conditions d&rsquo;adsorption d\u00e9finies. Elle peut aider \u00e0 mettre en \u00e9vidence les diff\u00e9rences entre des poudres pr\u00e9sentant des tailles de particules nominales similaires, mais des niveaux d&rsquo;agr\u00e9gation, de rugosit\u00e9 ou de porosit\u00e9 diff\u00e9rents.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"quelles-tailles-de-particules-doxyde-de-nickel-ulpmat-propose-t-il-\" class=\"elementor-tab-title eael-accordion-header\" tabindex=\"0\" data-tab=\"9\" aria-controls=\"elementor-tab-content-2619\"><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-closed\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-opened\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-minus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h384c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-accordion-tab-title\">Quelles tailles de particules d'oxyde de nickel ULPMAT propose-t-il ?<\/span><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-toggle e-font-icon-svg e-fas-angle-right\" viewBox=\"0 0 256 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M224.3 273l-136 136c-9.4 9.4-24.6 9.4-33.9 0l-22.6-22.6c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9l96.4-96.4-96.4-96.4c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9L54.3 103c9.4-9.4 24.6-9.4 33.9 0l136 136c9.5 9.4 9.5 24.6.1 34z\"><\/path><\/svg><\/div><div id=\"elementor-tab-content-2619\" class=\"eael-accordion-content clearfix\" data-tab=\"9\" aria-labelledby=\"quelles-tailles-de-particules-doxyde-de-nickel-ulpmat-propose-t-il-\"><p><span style=\"color: #0000ff\"><a style=\"color: #0000ff\" href=\"https:\/\/exportpages.cn\/my-account\/companies\/154087\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ULPMAT<\/a> <\/span>propose actuellement de la poudre de NiO dont la granulom\u00e9trie est de <strong>50 nm, 500 nm, -325 Mesh et -500 Mesh,<\/strong> et dont la puret\u00e9 indiqu\u00e9e est de <strong>99,5 %.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ebbd284 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"ebbd284\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Conclusion<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6216861 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6216861\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p data-pm-slice=\"1 1 []\">La taille des particules d&rsquo;oxyde de nickel influe sur la surface sp\u00e9cifique, l&rsquo;agglom\u00e9ration, la dispersion et le comportement lors du traitement. Les particules plus fines offrent g\u00e9n\u00e9ralement un rapport surface\/masse plus \u00e9lev\u00e9, mais les performances r\u00e9elles d\u00e9pendent \u00e9galement de la morphologie et de la dispersion. Pour des particules sph\u00e9riques id\u00e9ales, le NiO de 50 nm pr\u00e9sente une surface sp\u00e9cifique th\u00e9orique d\u2019environ 18,0 m\u00b2\/g, contre 1,8 m\u00b2\/g pour le NiO de 500 nm. Les valeurs BET r\u00e9elles peuvent varier en raison de l\u2019agglom\u00e9ration, de la forme des particules et de la porosit\u00e9. ULPMAT propose de la poudre de NiO \u00e0 99,5 % dans des granulom\u00e9tries de 50 nm, 500 nm, -325 mesh et -500 mesh pour r\u00e9pondre \u00e0 diff\u00e9rentes exigences en mati\u00e8re de recherche et de traitement. Choisissez la taille des particules en fonction de l\u2019application et des conditions de traitement.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-517af55 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"517af55\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">R\u00e9f\u00e9rences<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-65e2860 elementor-icon-list--layout-traditional elementor-list-item-link-full_width elementor-widget elementor-widget-icon-list\" data-id=\"65e2860\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-list.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<ul class=\"elementor-icon-list-items\">\n\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">1. Varma et al., *Chemical Engineering &amp; Technology*, 2022. DOI : 10.1002\/ceat.202100442.<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">2. Nano-Structures &amp; Nano-Objects, 2017. DOI : 10.1016\/j.nanoso.2017.07.003.<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">3. \u00ab Materials Science in Semiconductor Processing \u00bb, 2019. DOI : 10.1016\/j.mssp.2019.02.024.<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">4. Bonomo et al., Frontiers in Chemistry, 2018. DOI : 10.3389\/fchem.2018.00601.<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ce guide explique en quoi la taille des particules d&rsquo;oxyde de nickel influe sur les performances de la poudre de NiO. Il compare le NiO \u00e0 l&rsquo;\u00e9chelle nanom\u00e9trique et microm\u00e9trique, notamment les grades de 50 nm et 500 nm, la surface sp\u00e9cifique th\u00e9orique, l&rsquo;agglom\u00e9ration, la dispersion, les applications et le choix pratique de la taille des particules.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":58511,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-58508","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blogs"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ulpmat.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58508","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ulpmat.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ulpmat.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ulpmat.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ulpmat.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58508"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/ulpmat.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58508\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":58519,"href":"https:\/\/ulpmat.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58508\/revisions\/58519"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ulpmat.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/58511"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ulpmat.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58508"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ulpmat.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58508"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ulpmat.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58508"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}