{"id":58597,"date":"2026-09-01T11:36:47","date_gmt":"2026-09-01T03:36:47","guid":{"rendered":"https:\/\/ulpmat.com\/dimensioni-delle-particelle-di-ossido-di-nichel-polvere-di-nio-nanometrica-vs-micronica-qual-e-la-differenza\/"},"modified":"2026-09-04T14:41:12","modified_gmt":"2026-09-04T06:41:12","slug":"dimensioni-delle-particelle-di-ossido-di-nichel-polvere-di-nio-nanometrica-vs-micronica-qual-e-la-differenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ulpmat.com\/it\/dimensioni-delle-particelle-di-ossido-di-nichel-polvere-di-nio-nanometrica-vs-micronica-qual-e-la-differenza\/","title":{"rendered":"Dimensioni delle particelle di ossido di nichel: polvere di NiO nanometrica vs micronica \u2014 Qual \u00e8 la differenza?"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"58597\" class=\"elementor elementor-58597 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 dimensione<span style=\"color: #0000ff;\">delle particelle<a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/ulpmat.com\/it\/prodotto\/ossido-di-nichel-2\/\">di ossido di nichel<\/a><\/span>\u00e8 un fattore chiave nella scelta della polvere di NiO. Il NiO nano e quello micronico hanno la stessa composizione chimica, ma le diverse dimensioni delle particelle possono influire sulla superficie specifica, sull\u2019agglomerazione, sulla dispersione e sul comportamento durante la lavorazione. <strong>Le particelle pi\u00f9 piccole non sono sempre migliori; la dimensione giusta dipende dall\u2019applicazione e dai requisiti di lavorazione.<\/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\">Qual \u00e8 la differenza tra l'ossido di nichel nano e quello micronico?<\/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>Queste differenze assumono rilevanza nelle applicazioni in cui l\u2019area superficiale, la dispersione e le reazioni superficiali influenzano le prestazioni. Pertanto, la dimensione delle particelle dovrebbe essere valutata insieme alla purezza, alla morfologia, alla distribuzione granulometrica, alla cristallinit\u00e0, all\u2019area superficiale BET e al comportamento di dispersione.<\/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>Fattore<\/strong><\/td><td style=\"width: 33.6769%; border-style: solid; text-align: center; height: 21px;\"><strong>Nanoossido di nichel<\/strong><\/td><td style=\"width: 32.9897%; border-style: solid; height: 21px; text-align: center;\"><strong>Ossido di nichel su scala micrometrica<\/strong><\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 33.3333%; border-style: solid; height: 24px; text-align: center;\">Scala tipica<\/td><td style=\"width: 33.6769%; border-style: solid; height: 24px; text-align: center;\">Nanometro<\/td><td style=\"width: 32.9897%; border-style: solid; height: 24px; text-align: center;\">Micrometro<\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 33.3333%; border-style: solid; height: 24px; text-align: center;\">Rapporto superficie\/volume<\/td><td style=\"width: 33.6769%; border-style: solid; height: 24px; text-align: center;\">Maggiore<\/td><td style=\"width: 32.9897%; border-style: solid; height: 24px; text-align: center;\">Pi\u00f9 basso<\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 33.3333%; border-style: solid; height: 24px; text-align: center;\">Area superficiale specifica<\/td><td style=\"width: 33.6769%; border-style: solid; height: 24px; text-align: center;\">Generalmente pi\u00f9 elevata<\/td><td style=\"width: 32.9897%; border-style: solid; height: 24px; text-align: center;\">Generalmente inferiore<\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 33.3333%; border-style: solid; height: 10px; text-align: center;\">Tendenza all&#8217;agglomerazione<\/td><td style=\"width: 33.6769%; border-style: solid; height: 10px; text-align: center;\">Pi\u00f9 marcata<\/td><td style=\"width: 32.9897%; border-style: solid; height: 10px; text-align: center;\">\u00a0Generalmente meno marcata<\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 33.3333%; border-style: solid; height: 10px; text-align: center;\">Dispersione<\/td><td style=\"width: 33.6769%; border-style: solid; height: 10px; text-align: center;\">Richiede maggiore attenzione<\/td><td style=\"width: 32.9897%; border-style: solid; height: 10px; text-align: center;\">Spesso pi\u00f9 facile da trattare<\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 33.3333%; border-style: solid; height: 10px; text-align: center;\">Reazioni legate alla superficie<\/td><td style=\"width: 33.6769%; border-style: solid; height: 10px; text-align: center;\">Influenzate in misura maggiore dalla superficie<\/td><td style=\"width: 32.9897%; border-style: solid; height: 10px; text-align: center;\"><p>In generale, meno influenzate dalla superficie<\/p><\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 33.3333%; border-style: solid; height: 24px; text-align: center;\">Gestione delle polveri<\/td><td style=\"width: 33.6769%; border-style: solid; height: 24px; text-align: center;\">Potrebbe richiedere un controllo di processo aggiuntivo<\/td><td style=\"width: 32.9897%; border-style: solid; height: 24px; text-align: center;\">In genere pi\u00f9 convenzionale<\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 33.3333%; border-style: solid; height: 24px; text-align: center;\">Vantaggio tipico<\/td><td style=\"width: 33.6769%; border-style: solid; height: 24px; text-align: center;\">Applicazioni che richiedono un\u2019elevata superficie specifica<\/td><td style=\"width: 32.9897%; border-style: solid; height: 24px; text-align: center;\">Lavorazione convenzionale delle polveri<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p>La differenza pratica assume particolare rilevanza quando il NiO viene utilizzato in sistemi in cui la superficie specifica, l\u2019adsorbimento, le interfacce elettrochimiche o le reazioni superficiali influenzano le prestazioni. Per questo motivo, la dimensione delle particelle dovrebbe essere valutata insieme a purezza, morfologia, distribuzione granulometrica, cristallinit\u00e0, superficie specifica e comportamento di dispersione, anzich\u00e9 essere considerata come una specifica isolata.<\/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-58598\" alt=\"Confronto tra le dimensioni delle particelle di ossido di nichel (NiO) su scala nanometrica e micrometrica, che evidenzia la differenza di scala tra il NiO su scala nanometrica e quello su scala micrometrica\" 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\">Perch\u00e9 le dimensioni delle particelle di ossido di nichel sono importanti?<\/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 dimensione delle particelle influisce su come <span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/ulpmat.com\/it\/prodotto\/ossido-di-nichel-2\/\">polvere di ossido di nichel<\/a> <\/span>si comporta durante la lavorazione e la superficie disponibile per l\u2019interazione con l\u2019ambiente circostante. In generale, particelle di NiO pi\u00f9 piccole offrono una superficie specifica per unit\u00e0 di massa maggiore rispetto a quelle pi\u00f9 grandi, a parit\u00e0 di forma e densit\u00e0. Ci\u00f2 pu\u00f2 rendere le reazioni superficiali, la dispersione e l\u2019agglomerazione pi\u00f9 rilevanti quando si utilizza NiO di dimensioni nanometriche.<\/p><p>Ad esempio, utilizzando un modello ideale di particella sferica e una densit\u00e0 di NiO di circa 6,67 g\/cm\u00b3, l\u2019area superficiale specifica teorica \u00e8 di circa 18,0 m\u00b2\/g per il NiO da 50 nm e di 1,8 m\u00b2\/g per il NiO da 500 nm. In altre parole, nelle stesse condizioni ideali, il NiO da 50 nm presenta un\u2019area superficiale teorica per unit\u00e0 di massa circa 10 volte superiore rispetto a quella del NiO da 500 nm.<\/p><p>Tuttavia, le polveri reali non si comportano esattamente come particelle sferiche ideali. La forma delle particelle, la rugosit\u00e0 superficiale, la porosit\u00e0 e, soprattutto, l\u2019agglomerazione possono influenzare l\u2019area superficiale effettivamente accessibile. Ci\u00f2 \u00e8 particolarmente importante per il nano NiO. Una polvere specificata come da 50 nm pu\u00f2 contenere agglomerati molto pi\u00f9 grandi delle particelle primarie. Pertanto, la dimensione nominale delle particelle da sola non descrive completamente l\u2019area superficiale effettiva della polvere n\u00e9 il suo comportamento di dispersione. In termini semplici, le particelle di NiO pi\u00f9 piccole offrono generalmente una maggiore area superficiale, ma le prestazioni effettive dipendono anche dalla morfologia delle particelle e dal grado di dispersione della polvere.<\/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\">Agglomerazione dell'ossido di nichel nano: perch\u00e9 la dispersione \u00e8 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>Il nano NiO presenta una dimensione delle particelle pi\u00f9 piccola e un rapporto superficie\/massa pi\u00f9 elevato rispetto al NiO su scala micrometrica. Queste caratteristiche possono rivelarsi vantaggiose per applicazioni che coinvolgono interfacce elettrochimiche, rilevamento di gas, catalisi e altri processi legati alle superfici.Tuttavia, la sfida principale del nano NiO consiste nel mantenere una buona dispersione. Poich\u00e9 le nanoparticelle presentano un\u2019elevata energia superficiale, le singole particelle possono formare agglomerati durante lo stoccaggio, la miscelazione o la lavorazione.<\/p><p>Pertanto, una polvere di NiO specificata come da 50 nm non si comporta sempre come particelle isolate da 50 nm in una formulazione reale. Le prestazioni pratiche dipendono dalla morfologia delle particelle, dall\u2019area superficiale BET, dallo stato di agglomerazione e dal comportamento di dispersione.Il NiO su scala micrometrica presenta generalmente un rapporto superficie\/massa inferiore ed \u00e8 meno sensibile all\u2019aggregazione delle nanoparticelle. Per le applicazioni in cui non \u00e8 richiesta un\u2019area superficiale estremamente elevata, il NiO su scala micrometrica pu\u00f2 garantire una maggiore facilit\u00e0 di manipolazione e un comportamento di lavorazione pi\u00f9 convenzionale.<\/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\">Dimensione delle particelle vs. dimensione dei cristalliti: qual \u00e8 la differenza?<\/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 dimensione delle particelle e la dimensione dei cristalliti non sono la stessa cosa. La dimensione delle particelle si riferisce alle dimensioni fisiche delle particelle di polvere, mentre la dimensione dei cristalliti si riferisce alla dimensione di un dominio cristallino coerente. Una singola particella di NiO pu\u00f2 contenere uno o pi\u00f9 cristalliti, e diverse particelle primarie possono anche formare un agglomerato pi\u00f9 grande. Pertanto, il NiO da 50 nm non ha necessariamente una dimensione dei cristalliti pari a 50 nm.<\/p><p>Metodi di caratterizzazione diversi forniscono informazioni diverse. Il SEM e il TEM sono comunemente utilizzati per esaminare la morfologia e la dimensione delle particelle, mentre la diffrazione laser e il DLS possono misurare le distribuzioni granulometriche in condizioni specifiche. L\u2019XRD viene utilizzato per determinare la struttura cristallina e pu\u00f2 stimare la dimensione dei cristalliti. Il metodo BET misura l\u2019area superficiale specifica piuttosto che la dimensione delle particelle. Quando si confrontano polveri di NiO, \u00e8 necessario verificare sempre il metodo di misurazione e la definizione di dimensione riportata. Una dimensione delle particelle misurata tramite SEM non dovrebbe essere confrontata direttamente con la dimensione dei cristalliti ottenuta tramite XRD o con un risultato 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\">In che modo la dimensione delle particelle di NiO influisce sulle diverse applicazioni?<\/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&#8217;effetto della dimensione delle particelle di NiO varia a seconda dell&#8217;applicazione. Per <strong>le applicazioni elettrochimiche, di rilevamento dei gas e catalitiche,<\/strong> la superficie specifica e l&#8217;accessibilit\u00e0 superficiale possono essere fattori importanti. Il NiO nanometrico pu\u00f2 essere utile in questi sistemi, ma le sue prestazioni effettive dipendono anche dalla morfologia, dalla porosit\u00e0, dalla chimica superficiale e dall&#8217;agglomerazione.<\/p><p class=\"isSelectedEnd\">Nella <strong>lavorazione delle ceramiche<\/strong>, la dimensione delle particelle pu\u00f2 influire sul compattamento della polvere, sulla sinterizzazione e sulla microstruttura finale. Le particelle pi\u00f9 piccole possono favorire la sinterizzazione, ma una dispersione inadeguata pu\u00f2 portare a un compattamento non uniforme e compromettere il materiale finale.<\/p><p class=\"isSelectedEnd\">Per <strong>le sospensioni, i rivestimenti e i compositi,<\/strong> la dispersione \u00e8 un fattore chiave. Il nano NiO pu\u00f2 richiedere una miscelazione pi\u00f9 accurata a causa della sua tendenza all\u2019agglomerazione, mentre le particelle pi\u00f9 grandi possono essere pi\u00f9 facili da lavorare in alcune formulazioni. La dimensione delle particelle adeguata dipende quindi <strong>dall\u2019applicazione, dal metodo di lavorazione e dalle propriet\u00e0 finali richieste<\/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\">Come scegliere la giusta granulometria delle particelle di ossido di nichel?<\/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\">Nella scelta della polvere di NiO, \u00e8 necessario considerare la granulometria insieme alle altre specifiche della polvere. Per <strong>le applicazioni in cui la superficie \u00e8 un fattore critico<\/strong>, oltre alla granulometria nominale occorre verificare l\u2019area superficiale BET, la morfologia e l\u2019agglomerazione. Per <strong>le sospensioni e i rivestimenti<\/strong>, la dispersione e la distribuzione granulometrica sono particolarmente importanti. Per <strong>la lavorazione della ceramica<\/strong>, occorre considerare anche la compattazione, il comportamento di sinterizzazione e la microstruttura finale.<\/p><p class=\"isSelectedEnd\">Prima dell\u2019acquisto, verificare come \u00e8 stata misurata la granulometria e se il valore riportato si riferisce a particelle primarie o ad agglomerati. Tra le informazioni tecniche utili possono figurare <strong><span style=\"color: #3366ff;\"><a style=\"color: #3366ff;\" href=\"https:\/\/ulpmat.com\/it\/servizio\/analisi-chimica\/\">immagini al microscopio elettronico a scansione (SEM), distribuzione granulometrica, dati BET,<\/a><\/span> certificato di analisi (COA), scheda tecnica (TDS) e scheda di sicurezza (SDS).<\/strong> La granulometria ottimale del NiO \u00e8 quindi determinata dalle <strong>propriet\u00e0 richieste della polvere e dalle condizioni di lavorazione<\/strong>, piuttosto che dalla sola granulometria.<\/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-58600\" alt=\"Guida alle dimensioni delle particelle di ossido di nichel con selezione di NiO nanometrico e micronico in base alle applicazioni\" 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\">Polvere di ossido di nichel ULPMAT: opzioni relative alla granulometria e guida alla scelta<\/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\/it\/contatto\/\">ULPMAT<\/a><\/span>offre<span style=\"color: #0000ff;\">attualmente<\/span> <strong>polvere di ossido di nichel (NiO)<\/strong> con <strong>purezza del 99,5%<\/strong> in quattro opzioni di granulometria: <strong>50 nm, 500 nm, -325 Mesh e -500 Mesh<\/strong>.<\/p><p class=\"isSelectedEnd\">I gradi da 50 nm e 500 nm offrono diverse opzioni di particelle fini, mentre i gradi espressi in mesh sono specificati in base alla dimensione della maglia piuttosto che al diametro di una singola particella. Per le polveri basate sul sistema mesh, la distribuzione granulometrica effettiva deve essere verificata nelle specifiche del prodotto.<\/p><p>Nella scelta del NiO, oltre alla dimensione nominale delle particelle, occorre considerare <strong>la purezza, la distribuzione granulometrica, la morfologia, l\u2019area superficiale BET, l\u2019agglomerazione e la dispersione<\/strong>. Le specifiche appropriate dipendono dall\u2019applicazione prevista e dal metodo di lavorazione.<\/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-58599\" alt=\"Confronto tra le dimensioni delle particelle di ossido di nichel nanometrico e quelle di ossido di nichel su scala micrometrica. Le particelle di NiO pi\u00f9 piccole presentano generalmente un rapporto superficie\/massa pi\u00f9 elevato, mentre il NiO su scala micrometrica \u00e8 spesso pi\u00f9 facile da maneggiare e lavorare.\" 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\">Domande frequenti<\/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=\"qual-la-differenza-principale-tra-lossido-di-nichel-in-forma-di-nanoparticelle-e-quello-in-forma-di-microparticelle\" 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\">Qual \u00e8 la differenza principale tra l'ossido di nichel in forma di nanoparticelle e quello in forma di microparticelle?<\/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=\"qual-la-differenza-principale-tra-lossido-di-nichel-in-forma-di-nanoparticelle-e-quello-in-forma-di-microparticelle\"><p>La differenza principale risiede nella dimensione delle particelle. Il NiO nanometrico ha dimensioni dell&#8217;ordine dei nanometri, mentre il NiO micronico ha dimensioni dell&#8217;ordine dei micrometri. Le dimensioni pi\u00f9 ridotte comportano generalmente un rapporto superficie\/volume pi\u00f9 elevato e rendono pi\u00f9 importanti l&#8217;area superficiale, l&#8217;agglomerazione e la dispersione.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"lossido-di-nichel-in-forma-di-nanoparticelle-migliore-dellossido-di-nichel-in-forma-di-microparticelle\" 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'ossido di nichel in forma di nanoparticelle \u00e8 migliore dell'ossido di nichel in forma di microparticelle?<\/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=\"lossido-di-nichel-in-forma-di-nanoparticelle-migliore-dellossido-di-nichel-in-forma-di-microparticelle\"><p>Non necessariamente. Il NiO nanometrico pu\u00f2 offrire un rapporto teorico superficie\/massa pi\u00f9 elevato, mentre il NiO su scala micrometrica pu\u00f2 rivelarsi pi\u00f9 pratico per alcune applicazioni convenzionali di lavorazione delle polveri. La scelta pi\u00f9 appropriata dipende dall&#8217;applicazione e dai requisiti di lavorazione.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"una-dimensione-delle-particelle-di-ossido-di-nichel-pi-piccola-comporta-una-superficie-specifica-maggiore\" 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\">Una dimensione delle particelle di ossido di nichel pi\u00f9 piccola comporta una superficie specifica maggiore?<\/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=\"una-dimensione-delle-particelle-di-ossido-di-nichel-pi-piccola-comporta-una-superficie-specifica-maggiore\"><p>Per particelle sferiche ideali con la stessa densit\u00e0, s\u00ec. L\u2019area superficiale specifica aumenta al diminuire del diametro delle particelle. Tuttavia, l\u2019area superficiale BET effettiva pu\u00f2 variare a causa dell\u2019agglomerazione, della morfologia, della rugosit\u00e0 superficiale e della porosit\u00e0.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"il-nio-da-50-nm-migliore-del-nio-da-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\">Il NiO da 50 nm \u00e8 migliore del NiO da 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=\"il-nio-da-50-nm-migliore-del-nio-da-500-nm\"><p>Nessuna delle due \u00e8 universalmente migliore. Una polvere da 50 nm presenta un rapporto teorico superficie\/massa pi\u00f9 elevato, mentre il NiO da 500 nm pu\u00f2 risultare pi\u00f9 facile da maneggiare o da disperdere in alcune formulazioni. La scelta dipende dall&#8217;uso previsto.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"perch-il-nano-nio-tende-ad-agglomerarsi\" 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\">Perch\u00e9 il nano NiO tende ad agglomerarsi?<\/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=\"perch-il-nano-nio-tende-ad-agglomerarsi\"><p>Le nanoparticelle presentano un\u2019elevata energia superficiale a causa del loro elevato rapporto superficie\/volume. Le interazioni tra le particelle possono quindi portare le nanoparticelle primarie a formare aggregati o agglomerati di dimensioni maggiori.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"la-dimensione-delle-particelle-corrisponde-alla-dimensione-dei-cristalliti\" 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 dimensione delle particelle corrisponde alla dimensione dei cristalliti?<\/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-dimensione-delle-particelle-corrisponde-alla-dimensione-dei-cristalliti\"><p>No. La dimensione delle particelle descrive la particella fisica, mentre la dimensione dei cristalliti descrive un dominio cristallino in grado di diffrattare in modo coerente. Una singola particella fisica pu\u00f2 contenere pi\u00f9 cristalliti.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"quali-metodi-si-possono-utilizzare-per-caratterizzare-la-granulometria-delle-particelle-di-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\">Quali metodi si possono utilizzare per caratterizzare la granulometria delle particelle di 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=\"quali-metodi-si-possono-utilizzare-per-caratterizzare-la-granulometria-delle-particelle-di-nio\"><p>La microscopia SEM e TEM possono fornire informazioni dirette sulla morfologia e sulle dimensioni delle particelle alla scala di osservazione. La diffrazione laser e la DLS possono fornire informazioni sulla granulometria in specifiche condizioni di misurazione. La XRD pu\u00f2 essere utilizzata per stimare la dimensione dei cristalliti piuttosto che per misurare direttamente il diametro esterno delle particelle.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"perch-la-superficie-specifica-bet-utile-per-lossido-di-nichel\" 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\">Perch\u00e9 la superficie specifica BET \u00e8 utile per l'ossido di nichel?<\/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=\"perch-la-superficie-specifica-bet-utile-per-lossido-di-nichel\"><p>L&#8217;analisi BET fornisce una misurazione sperimentale dell&#8217;area superficiale specifica in condizioni di adsorbimento definite. Pu\u00f2 aiutare a identificare le differenze tra polveri con dimensioni nominali delle particelle simili ma con livelli diversi di aggregazione, rugosit\u00e0 o porosit\u00e0.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"quali-dimensioni-delle-particelle-di-ossido-di-nichel-offre-ulpmat\" 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\">Quali dimensioni delle particelle di ossido di nichel offre ULPMAT?<\/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=\"quali-dimensioni-delle-particelle-di-ossido-di-nichel-offre-ulpmat\"><p><span style=\"color: #0000ff\"><a style=\"color: #0000ff\" href=\"https:\/\/exportpages.cn\/my-account\/companies\/154087\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ULPMAT<\/a> <\/span>attualmente offre polvere di NiO con granulometrie di <strong>50 nm, 500 nm, -325 Mesh e -500 Mesh<\/strong> e una purezza dichiarata del <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\">Conclusione<\/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 dimensione delle particelle di ossido di nichel influisce sull\u2019area superficiale, sull\u2019agglomerazione, sulla dispersione e sul comportamento durante la lavorazione. Le particelle pi\u00f9 piccole offrono generalmente un rapporto superficie\/massa pi\u00f9 elevato, ma le prestazioni effettive dipendono anche dalla morfologia e dalla dispersione. Per particelle sferiche ideali, il NiO da 50 nm presenta una superficie teorica di circa 18,0 m\u00b2\/g, rispetto a 1,8 m\u00b2\/g per il NiO da 500 nm. I valori BET effettivi possono variare a causa dell\u2019agglomerazione, della forma delle particelle e della porosit\u00e0. ULPMAT offre polvere di NiO al 99,5% nei gradi da 50 nm, 500 nm, -325 mesh e -500 mesh per soddisfare diverse esigenze di ricerca e lavorazione. Scegliere la granulometria in base all\u2019applicazione e alle condizioni di lavorazione.<\/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\">Riferimenti<\/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. Materials Science in Semiconductor Processing, 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>La presente guida illustra in che modo la dimensione delle particelle di ossido di nichel influisce sulle prestazioni della polvere di NiO. Viene effettuato un confronto tra il NiO a livello nanometrico e quello a livello micrometrico, compresi i gradi da 50 nm e 500 nm, l\u2019area superficiale teorica, l\u2019agglomerazione, la dispersione, le applicazioni e la scelta pratica della dimensione delle particelle.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":58600,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_xspeed_no_cache":false,"_xspeed_expiry_hours":0,"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-58597","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blogs"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ulpmat.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58597","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ulpmat.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ulpmat.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ulpmat.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ulpmat.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=58597"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/ulpmat.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58597\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":58610,"href":"https:\/\/ulpmat.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/58597\/revisions\/58610"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ulpmat.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/58600"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ulpmat.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=58597"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ulpmat.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=58597"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ulpmat.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=58597"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}