Disulfure de molybdène = MoS2
Numéro CAS : 1317-33-5
Numéro CE : 215-263-9
Formule chimique : MoS2
Densité : 5,06 g/cm3
Le disulfure de molybdène est un lubrifiant à film sec et est largement utilisé comme additif réducteur de friction pour les revêtements, les graisses et les cires.
Les revêtements de bisulfure de molybdène ou MoS2 sont un composé inorganique utilisé comme solution de revêtement pour les pièces et équipements critiques.
Étant donné que le disulfure de molybdène ne réagit pas à la plupart des agents corrosifs, le MoS2 est largement utilisé dans la gestion de la corrosion.
Le bisulfure de molybdène est généralement appliqué sous forme de lubrifiant solide ou sec et offre une excellente protection contre la corrosion contre les frottements, les températures élevées et les produits chimiques agressifs.
Le disulfure de molybdène est classé comme un dichalcogénure de métal de transition.
Le disulfure de molybdène est un solide noir argenté qui se présente sous la forme de molybdénite minérale, le principal minerai de molybdène.
MoS2 est relativement peu réactif.
Le disulfure de molybdène n'est pas affecté par les acides dilués et l'oxygène.
En apparence et au toucher, le bisulfure de molybdène est similaire au graphite.
Le bisulfure de molybdène est largement utilisé comme lubrifiant sec en raison de la faible friction et de la robustesse des bisulfures de molybdène. MoS en vrac
MoS2 est utilisé comme cocatalyseur pour la désulfuration en pétrochimie, par exemple l'hydrodésulfuration.
L'efficacité des catalyseurs MoS2 est renforcée par un dopage avec de petites quantités de cobalt ou de nickel.
Le mélange intime de ces sulfures est supporté sur de l'alumine.
De tels catalyseurs sont générés in situ en traitant du molybdate/cobalt ou de l'alumine imprégnée de nickel avec du H2S ou un réactif équivalent.
La catalyse ne se produit pas dans les régions régulières en forme de feuille des cristallites, mais plutôt au bord de ces plans.
MoS2 trouve une utilisation comme catalyseur d'hydrogénation pour la synthèse organique.
Le disulfure de molybdène est dérivé d'un métal de transition commun, plutôt que d'un métal du groupe 10 comme de nombreuses alternatives, MoS2 est choisi lorsque le prix du catalyseur ou la résistance à l'empoisonnement au soufre sont une préoccupation majeure.
MoS2 est efficace pour l'hydrogénation des composés nitrés en amines et peut être utilisé pour produire des amines secondaires par alkylation réductrice.
Le catalyseur peut également effectuer l'hydrogénolyse de composés organosoufrés, d'aldéhydes, de cétones, de phénols et d'acides carboxyliques en leurs alcanes respectifs.
Le catalyseur souffre cependant d'une activité plutôt faible, nécessitant souvent des pressions d'hydrogène supérieures à 95 atm et des températures supérieures à 185 ° C.
Le sulfure de molybdène ou le disulfure de molybdène est une source de molybdène modérément soluble dans l'eau et dans l'acide pour des utilisations compatibles avec les sulfates.
Les composés sulfates sont des sels ou des esters d'acide sulfurique formés en remplaçant l'un ou les deux hydrogènes par un métal.
La plupart des composés de sulfate de métal sont facilement solubles dans l'eau pour des utilisations telles que le traitement de l'eau, contrairement aux fluorures et aux oxydes qui ont tendance à être insolubles.
Les formes organométalliques sont solubles dans les solutions organiques et parfois dans les solutions aqueuses et organiques.
Les ions métalliques peuvent également être dispersés à l'aide de nanoparticules en suspension ou enrobées et déposés à l'aide de cibles de pulvérisation et de matériaux d'évaporation pour des utilisations telles que des matériaux d'énergie solaire et des piles à combustible.
Le bisulfure de molybdène est traditionnellement utilisé dans les graisses pour la lubrification des forets.
De plus, des polymères de 2-méthylpropène (c'est-à-dire l'isobutène) et des savons métalliques sont utilisés pour formuler des graisses synthétiques.
Une viscosité de 600 à 750 cP à 120 °C est souhaitable.
Le bisulfure de molybdène est un matériau en couches bidimensionnel.
Les monocouches de dichalcogénures de métaux de transition (TMD) présentent une photoconductivité.
En raison des faibles interactions de van der Waals entre les feuilles d'atomes de sulfure, MoS2 a un faible coefficient de frottement.
Le MoS2 dans des tailles de particules comprises entre 1 et 100 µm est un lubrifiant sec courant.
Il existe peu d'alternatives qui confèrent un pouvoir lubrifiant et une stabilité élevés jusqu'à 350 °C dans des environnements oxydants.
Les tests de frottement par glissement du MoS2 à l'aide d'un testeur à broche sur disque à faibles charges (0,1 à 2 N) donnent des valeurs de coefficient de frottement <0,1.
MoS2 est souvent un composant de mélanges et de composites qui nécessitent une faible friction.
Par exemple, du disulfure de molybdène est ajouté au graphite pour améliorer l'adhérence.
Une variété d'huiles et de graisses sont utilisées, car elles conservent leur pouvoir lubrifiant même en cas de perte d'huile presque complète, trouvant ainsi une utilisation dans des applications critiques telles que les moteurs d'avion.
Lorsqu'il est ajouté aux plastiques, le MoS2 forme un composite avec une résistance améliorée ainsi qu'un frottement réduit.
Les polymères qui peuvent être remplis de MoS2 comprennent le nylon (nom commercial Nylatron), le Téflon et le Vespel.
Les revêtements composites autolubrifiants pour les applications à haute température sont constitués de bisulfure de molybdène et de nitrure de titane, par dépôt chimique en phase vapeur.
Le bisulfure de molybdène est une source de molybdène modérément soluble dans l'eau et dans l'acide pour des utilisations compatibles avec les sulfates.
MOTS CLÉS:
Disulfure de molybdène, MoS2, 1317-33-5, 215-263-9, sulfure de molybdène (IV), molybdénite, sulfure de molybdène (MoS2), UNII-ZC8B4P503V, ZC8B4P503V, molybdénite naturelle, bisulfure de molybdène
Numéro CAS : 1317-33-5
CHEBI:30704
ChemSpider : 14138
InfoCard ECHA : 100.013.877
PubChem CID : 14823
Numéro RTECS : QA4697000
UNII : ZC8B4P503V
Tableau de bord CompTox (EPA) : DTXSID5042162
Le sulfure de molybdène est généralement immédiatement disponible dans la plupart des volumes.
Des compositions de pureté ultra élevée et de pureté élevée améliorent à la fois la qualité optique et l'utilité en tant que normes scientifiques.
Les poudres et suspensions élémentaires à l'échelle nanométrique, en tant que formes alternatives à grande surface, peuvent être envisagées.
American Elements produit selon de nombreuses qualités standard, le cas échéant, y compris Mil Spec (qualité militaire) ; ACS, qualité réactif et technique ; Qualité alimentaire, agricole et pharmaceutique ; Qualité optique, USP et EP/BP (pharmacopée européenne/pharmacopée britannique) et respecte les normes de test ASTM applicables.
Des informations techniques, de recherche et de sécurité (MSDS) supplémentaires sont disponibles, ainsi qu'un calculateur de référence pour convertir les unités de mesure pertinentes.
Production de bisulfure de molybdène :
Le MoS2 se trouve naturellement sous forme de molybdénite, un minéral cristallin, ou de jordisite, une forme rare de molybdénite à basse température.
Le minerai de molybdénite est traité par flottation pour donner du MoS relativement pur
Le principal contaminant est le carbone.
MoS2 provient également du traitement thermique de pratiquement tous les composés de molybdène avec du sulfure d'hydrogène ou du soufre élémentaire et peut être produit par des réactions de métathèse à partir de pentachlorure de molybdène.
Le MoS2 a été utilisé dans des domaines tels que les matériaux et additifs de lubrification, les connexions filetées, les catalyseurs de désulfuration dans les raffineries de pétrole, les batteries secondaires, les transistors à effet de champ, les capteurs, les diodes électroluminescentes organiques et la mémoire.
Le disulfure de molybdène sera fourni sous forme de poudre ou de dispersion, et le disulfure de molybdène a une bonne solubilité dans l'eau et l'éthanol.
Si vous avez des questions, veuillez nous contacter et nous ferons de notre mieux pour vous fournir les solutions.
Le disulfure de molybdène (MoS2) est un semi-conducteur composé d'atomes de Mo pris en sandwich entre deux couches d'atomes de soufre hexagonaux compacts dans une structure similaire au graphène.
Traditionnellement, le disulfure de molybdène a été utilisé comme lubrifiant solide en raison des propriétés de faible frottement du disulfure de molybdène et comme catalyseur d'hydrodésulfuration pour abaisser la teneur en soufre du gaz naturel et des carburants. Le Bulk MoS2 a été examiné pour la première fois en tant qu'électrocatalyseur de réaction de dégagement d'hydrogène possible dès 1977 par Tributsch et al. Cependant, ce n'est que 20 ans plus tard que son potentiel dans la réaction de dégagement d'hydrogène a été pleinement dévoilé.
Ce livre traite de la synthèse, des propriétés et des applications industrielles du bisulfure de molybdène.
Réactions chimiques du bisulfure de molybdène :
Le bisulfure de molybdène est stable dans l'air et n'est attaqué que par des réactifs agressifs.
Le disulfure de molybdène réagit avec l'oxygène lors du chauffage pour former du trioxyde de molybdène :
2 MoS2 + 7 O2 → 2 MoO3 + 4 SO2
Le chlore attaque le bisulfure de molybdène à des températures élevées pour former du pentachlorure de molybdène :
2 MoS2 + 7 Cl2 → 2 MoCl5 + 2 S2Cl2
Réactions d'intercalation du bisulfure de molybdène :
Le disulfure de molybdène est un hôte pour la formation de composés d'intercalation.
Ce comportement est pertinent pour son utilisation comme matériau de cathode dans les batteries.
Un exemple est un matériau lithié, LixMoS2.
Avec le butyllithium, le produit est LiMoS2.
Flocons de MoS2 exfoliés
Alors que le MoS2 massif dans la phase 2H est connu pour être un semi-conducteur à bande interdite indirecte, le MoS2 monocouche a une bande interdite directe.
Les propriétés optoélectroniques dépendantes de la couche de MoS2 ont favorisé de nombreuses recherches sur les dispositifs bidimensionnels à base de MoS2.
Le MoS2 2D peut être produit en exfoliant des cristaux en vrac pour produire des flocons monocouches à quelques couches, soit par un procédé micromécanique à sec, soit par un traitement en solution.
L'exfoliation micromécanique, également appelée pragmatiquement "exfoliation au scotch", consiste à utiliser un matériau adhésif pour décoller à plusieurs reprises un cristal en couches en surmontant les forces de van der Waals.
Les flocons de cristal peuvent ensuite être transférés du film adhésif sur un substrat.
Cette méthode facile a été utilisée pour la première fois par Novoselov et Geim pour obtenir du graphène à partir de cristaux de graphite.
Cependant, le disulfure de molybdène ne peut pas être utilisé pour des couches 1-D uniformes en raison de la plus faible adhérence de MoS2 au substrat (Si, verre ou quartz).
Le schéma susmentionné n'est bon que pour le graphène.
Alors que le ruban adhésif est généralement utilisé comme ruban adhésif, les tampons PDMS peuvent également cliver de manière satisfaisante le MoS2 si le bisulfure de molybdène est important pour éviter de contaminer les flocons avec de l'adhésif résiduel.
MoS2 excelle en tant que matériau lubrifiant (voir ci-dessous) en raison de la structure en couches de bisulfures de molybdène et du faible coefficient de frottement.
Le glissement intercouche dissipe l'énergie lorsqu'une contrainte de cisaillement est appliquée au matériau.
Des travaux approfondis ont été effectués pour caractériser le coefficient de frottement et la résistance au cisaillement du MoS2 dans diverses atmosphères.
La résistance au cisaillement du MoS2 augmente à mesure que le coefficient de frottement augmente, cette propriété est appelée superlubricité.
Dans des conditions ambiantes, le coefficient de frottement pour MoS2 a été déterminé à 0,150, avec une résistance au cisaillement estimée correspondante de 56,0 MPa.
Les méthodes directes de mesure de la résistance au cisaillement indiquent que la valeur est plus proche de 25,3 MPa.
La résistance à l'usure du MoS2 dans les applications de lubrification peut être augmentée en dopant le MoS2 avec du chrome.
Des expériences de microindentation sur des nanopiliers de MoS2 dopé au Cr ont montré que la limite d'élasticité augmentait d'une moyenne de 821 MPa pour du MoS2 pur (0 at. % Cr) à 1017 MPa pour 50 at. % Cr.
L'augmentation de la limite d'élasticité s'accompagne d'un changement du mode de rupture du matériau.
Alors que le nanopilier de MoS2 pur échoue à cause d'un mécanisme de flexion plastique, des modes de rupture fragile deviennent apparents à mesure que le matériau est chargé avec des quantités croissantes de dopant.
La méthode largement utilisée d'exfoliation micromécanique a été soigneusement étudiée dans MoS2 pour comprendre le mécanisme de délaminage dans les flocons de quelques couches à multicouches.
La structure de bande de MoS2 est sensible à la déformation.
Le bisulfure de molybdène (MoS2) est un matériau en couches doté de propriétés électriques et optiques exceptionnelles.
De nombreuses études évaluent les performances des capteurs, des catalyseurs, des batteries et des composites qui peuvent bénéficier d'un guidage par des simulations en résolution de tous les atomes.
Cependant, les simulations moléculaires restent difficiles en raison du manque de modèles fiables.
Le disulfure de MOLYBDÈNE, MoS2, subit une oxydation en masse à des températures supérieures à 450°C, ce qui peut être mis en évidence1 par gravimétrie.
Cependant, la substance doit normalement être recouverte d'une couche superficielle d'oxyde, car le chauffage des échantillons sous un bon vide conduit à l'évaporation du trioxyde de molybdène.
Le bisulfure de molybdène est possible que de telles couches soient impliquées dans les transitoires de frottement observés2 lorsque le bisulfure de molybdène est utilisé comme lubrifiant dans des environnements atmosphériques humides.
Le disulfure de molybdène est pertinent pour rechercher l'origine des couches d'oxyde, et nous souhaitons commenter l'étendue possible de la décomposition hydrolytique du disulfure de molybdène pour donner du sulfure d'hydrogène et du dioxyde de molybdène.
Haltner a découvert2 que lorsqu'un film de MoS2, supporté sur certains métaux, et en particulier le cuivre, était exposé à des forces de frottement et de cisaillement dans une atmosphère humide, du sulfure d'hydrogène pouvait être détecté.
Les nanoflakes MoS2 peuvent être utilisés pour la fabrication en solution de dispositifs memristifs et memcapacitifs en couches grâce à la conception d'une hétérostructure MoOx/MoS2 prise en sandwich entre des électrodes d'argent.
Les memristors à base de MoS2 sont mécaniquement flexibles, optiquement transparents et peuvent être produits à faible coût.
La sensibilité d'un biocapteur à transistor à effet de champ (FET) au graphène est fondamentalement limitée par la bande interdite nulle du graphène, ce qui entraîne une fuite accrue et une sensibilité réduite.
Dans l'électronique numérique, les transistors contrôlent le flux de courant dans un circuit intégré et permettent l'amplification et la commutation.
Dans la biodétection, la porte physique est supprimée et la liaison entre les molécules réceptrices intégrées et les biomolécules cibles chargées auxquelles elles sont exposées module le courant.
MoS2 a été étudié en tant que composant de circuits flexibles.
Le mécanisme exact du clivage s'est avéré être dépendant de la couche.
Les flocons de moins de 5 couches subissent une flexion et des ondulations homogènes, tandis que les flocons d'environ 10 couches d'épaisseur se délaminent par glissement intercouche.
Les flocons de plus de 20 couches ont présenté un mécanisme de vrillage lors du clivage micromécanique.
Le clivage de ces flocons a également été déterminé comme étant réversible en raison de la nature de la liaison de van der Waals.
Au cours des dernières années, le MoS2 a été utilisé dans des applications électroniques flexibles, favorisant une enquête plus approfondie sur les propriétés élastiques de ce matériau.
Des tests de flexion nanoscopiques utilisant des pointes en porte-à-faux AFM ont été effectués sur des flocons de MoS2 micromécaniquement exfoliés qui ont été déposés sur un substrat troué.
La limite d'élasticité des flocons monocouches était de 270 GPa, tandis que les flocons plus épais étaient également plus rigides, avec une limite d'élasticité de 330 GPa.
Les simulations de dynamique moléculaire ont trouvé que la limite d'élasticité dans le plan de MoS2 était de 229 GPa, ce qui correspond aux résultats expérimentaux avec une erreur.
Bertolazzi et ses collègues ont également caractérisé les modes de défaillance des flocons monocouches suspendus.
La déformation à la rupture varie de 6 à 11 %.
La limite d'élasticité moyenne du MoS2 monocouche est de 23 GPa, ce qui est proche de la résistance à la rupture théorique du MoS2 sans défaut.
La structure cristalline du disulfure de molybdène (MoS2) prend la forme d'un plan hexagonal d'atomes de S de part et d'autre d'un plan hexagonal d'atomes de Mo.
Ces plans triples s'empilent les uns sur les autres, avec de fortes liaisons covalentes entre les atomes Mo et S, mais un van der Waals faible forçant les couches de maintien ensemble.
Cela permet de les séparer mécaniquement pour former des feuilles bidimensionnelles de MoS2.
Suite à l'énorme intérêt de la recherche pour le graphène, MoS2 était le prochain matériau bidimensionnel à étudier pour des applications potentielles de dispositifs.
En raison de la bande interdite directe des disulfures de molybdène, le disulfure de molybdène présente un grand avantage sur le graphène pour plusieurs applications, notamment les capteurs optiques et les transistors à effet de champ.
Applications du bisulfure de molybdène :
Une solution acide de particules de MoS2 a été utilisée pour catalyser le dégagement d'hydrogène à une interface eau-1,2-dichloroéthane.
MoS2 a été dispersé dans de la N-méthyl-pyrrolidone pour former des flocons de MoS2 exfoliés de différentes tailles.
L'encre MoS2 a été utilisée pour l'imprimante à jet d'encre.
MoS2 peut trouver des applications potentielles dans l'électronique et l'optoélectronique.
Le pouvoir lubrifiant exceptionnel du bisulfure de molybdène est une conséquence de sa structure cristalline unique, composée de lamelles très faiblement liées.
Ces lamelles peuvent glisser les unes sur les autres, « en cisaillement », sous une force très faible, assurant l'effet de lubrification.
Cette force de cisaillement nécessaire pour surmonter la faible liaison entre les lamelles, F, est liée à la force de compression, W, perpendiculaire aux lamelles par l'équation F = μ W où μ est une constante appelée «coefficient de frottement».
Le coefficient de frottement des cristaux de disulfure de molybdène cisaillant le long de leur lamelle est d'environ 0,025, parmi les plus bas connus pour tous les matériaux.
Les lamelles ont tendance à s'aligner et à adhérer aux surfaces de contact, en particulier dans des conditions de glissement et de pression.
Ce "polissage" du bisulfure de molybdène confère au bisulfure de molybdène sa durée de vie exceptionnelle.
Formule linéaire : MoS2
Numéro MDL : MFCD00003470
N° CE : 215-263-9
Pubchem CID : 14823
Nom IUPAC : bis(sulfanylidène)molybdène
SOURIRES : S=[Mo]=S
Identifiant InchI : InChI=1S/Mo.2S
Clé InchI : CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Formule chimique : MoS2
Masse molaire : 160,07 g/mol
Aspect : solide noir/gris plomb
Densité : 5,06 g/cm3
Point de fusion : 2375 ° C (4307 ° F; 2648 K)
Solubilité dans l'eau : insoluble
Solubilité:
décomposé par l'eau régale, l'acide sulfurique chaud, l'acide nitrique
insoluble dans les acides dilués
Écart de bande :
1,23 eV (indirect, 3R ou 2H vrac)
~1,8 eV (direct, monocouche)
Formule composée : MoS2
Poids moléculaire : 160,07
Aspect : Poudre noire ou solide sous diverses formes
Point de fusion : 1185°C (2165°F)
Point d'ébullition : N/A
Densité : 5,06 g/cm3
Solubilité dans H2O : Insoluble
Température de stockage : Températures ambiantes
Masse exacte : 161,849549
Masse monoisotopique : 161,849549
Numéro CAS : 1317-33-5
Poids moléculaire : 160,07
Numéro CE : 215-263-9
Numéro MDL : MFCD00003470
ID de la substance PubChem : 57652216
NACRES : NA.23
Le disulfure de molybdène est également connu que le disulfure de molybdène et d'autres chalcogénures de métaux de transition semi-conducteurs deviennent des supraconducteurs à leurs surfaces lorsqu'ils sont dopés avec un champ électrostatique.
Le mécanisme de la supraconductivité était incertain jusqu'en 2018, lorsque Andrea C. Ferrari de l'Université de Cambridge (Royaume-Uni) et ses collègues là-bas et à l'Institut polytechnique de Turin (Italie) ont rapporté qu'une surface de Fermi multivallée est associée à l'état de supraconductivité dans MoS2.
Les auteurs pensent que "cette topologie [de la surface de Fermi] servira de ligne directrice dans la recherche de nouveaux supraconducteurs".
En 2017, une implémentation de microprocesseur 1 bit à 115 transistors utilisant MoS2 bidimensionnel.
MoS2 a été utilisé pour créer des memristors 2D à 2 bornes et des memtransistors à 3 bornes.
Photonique et photovoltaïque MoS2 possède également une résistance mécanique, une conductivité électrique et peut émettre de la lumière, ouvrant des applications possibles telles que les photodétecteurs.
MoS2 a été étudié en tant que composant d'applications photoélectrochimiques (par exemple pour la production photocatalytique d'hydrogène) et pour des applications microélectroniques.
Supraconductivité des monocouches Sous un champ électrique, les monocouches de MoS2 se sont avérées supraconductrices à des températures inférieures à 9,4 K.
Le bisulfure de molybdène (MoS2), qui ressemble au graphite, est utilisé comme lubrifiant solide ou comme additif aux graisses et huiles.
Le molybdène forme des composés interstitiels durs, réfractaires et chimiquement inertes avec le bore, le carbone, l'azote et le silicium lors d'une réaction directe avec ces éléments à des températures élevées.
MoS2 est efficace dans cette application car le bisulfure de molybdène est un matériau en couches un peu comme le graphite avec des plans de glissement faciles.
Maintenant que le graphite, sous forme de graphène, est utilisé pour les circuits électroniques, le disulfure de molybdène semble logique que la molybdénite soit également essayée.
Le disulfure de molybdène appartient à une classe de matériaux appelés «dichalcogénures de métaux de transition» (TMDC).
Les matériaux de cette classe ont la formule chimique MX2, où M est un atome de métal de transition (groupes 4 à 12 dans le tableau périodique) et X est un chalcogène (groupe 16).
La formule chimique du bisulfure de molybdène est MoS2.
Des méthodes de purification du bisulfure de molybdène et d'extraction du molybdène ont été développées à la fin du 19e siècle, et la valeur du molybdène en tant qu'ajout d'alliage à l'acier a été rapidement reconnue.
La demande d'une source nationale de molybdène pendant la Première Guerre mondiale a entraîné le développement de la mine Climax dans le Colorado, qui a commencé la production en 1918 et s'est poursuivie dans les années 19901, 2.
La disponibilité de bisulfure de molybdène de haute pureté a stimulé des recherches approfondies sur les propriétés de lubrification du bisulfure de molybdène dans divers environnements à la fin des années 30 et 40.
Ces recherches ont démontré que les disulfures de molybdène ont des propriétés de lubrification et une stabilité supérieures sous des pressions de contact extrêmes et dans des environnements sous vide.
Le Comité consultatif national des États-Unis pour l'aéronautique, le précurseur de la NASA, la National Aeronautics and Space Administration, a lancé des recherches sur les utilisations aérospatiales du disulfure de molybdène en 1946.
Ces recherches ont abouti à de nombreuses applications dans les engins spatiaux3, y compris les jambes extensibles du module lunaire Apollo4 , 5.
Les applications continuent de se développer à mesure que de nouvelles technologies évoluent, nécessitant une lubrification fiable et une résistance au grippage dans des conditions de plus en plus strictes de température, de pression, de vide, d'environnements corrosifs, de sensibilité des processus à la contamination, de durée de vie du produit et d'exigences de maintenance.
Le bisulfure de molybdène est utilisé comme lubrifiant sec dans, par exemple, les graisses, les dispersions, les matériaux de friction et les revêtements collés.
Les complexes molybdène-soufre peuvent être utilisés en suspension mais plus couramment dissous dans des huiles lubrifiantes à des concentrations de quelques pourcents.
Le disulfure de molybdène, MoS2, la forme naturelle la plus courante de molybdène, est extrait du minerai puis purifié pour une utilisation directe dans la lubrification.
Étant donné que le bisulfure de molybdène est d'origine géothermique, le bisulfure de molybdène a la durabilité nécessaire pour résister à la chaleur et à la pression.
C'est particulièrement le cas si de petites quantités de soufre sont disponibles pour réagir avec le fer et fournir une couche de sulfure qui est compatible avec le MoS2 pour maintenir le film lubrifiant.
MoS2 (phase 2H) est un semi-conducteur avec une bande interdite indirecte de 1,2 eV. La monocouche MoS2 a une bande interdite d'environ 1,8 eV.
Le disulfure de molybdène est utilisé par exemple comme photodétecteur et transistor.
Les couches sont empilées via les interactions de van der Waals et peuvent être exfoliées en fines couches 2D.
MoS2 appartient aux dichalcogénures de métaux de transition du groupe VI (TMDC).
Les cristaux de MoS2 en phase 2H produits à HQ Graphene ont une taille latérale typique d'environ 0,8 à 1 cm, une forme hexagonale/rectangulaire et un aspect métallique.
Nous produisons à la fois du MoS2 de type n et de type p, ayant une densité de porteurs de charge typique d'environ 1015 cm-3 à température ambiante.
Vous trouverez ci-dessous une sélection de publications d'examen par les pairs sur les cristaux de MoS2 que nous vendons.
Des graisses lubrifiantes spécialisées ont été développées pour les assemblages de roulements des taillants à rouleaux.
Les graisses sont préparées à partir d'huiles de pétrole épaissies avec des savons de métaux alcalins et alcalino-terreux.
Les graisses contiennent des additifs et des charges, tels que des dichalcogénures synthétiques de métaux réfractaires, qui présentent les caractéristiques de service nécessaires.
Le disulfure de molybdène présente les avantages d'une bonne dispersibilité et de non-adhérence.
Le disulfure de molybdène peut être ajouté à diverses graisses pour former un état colloïdal non collant, augmentant le pouvoir lubrifiant et la pression extrême de la graisse.
Le disulfure de molybdène convient également aux conditions de travail mécaniques à haute température, haute pression, haute vitesse et charge élevée pour prolonger la durée de vie de l'équipement; la fonction principale du bisulfure de molybdène pour les matériaux de friction est de réduire le frottement à basse température et d'augmenter le frottement à haute température avec une faible perte au feu.
Le disulfure de molybdène [sulfure de molybdène (IV), MoS2] est un composé inorganique qui existe dans la nature dans la molybdénite minérale.
Les cristaux de disulfures de molybdène ont une structure en couches hexagonale (illustrée) qui est similaire au graphite.
En 1957, Ronald E. Bell et Robert E. Herfert de la société aujourd'hui disparue Climax Molybdenum Company du Michigan (Ann Arbor) ont préparé ce qui était alors une nouvelle forme cristalline rhomboédrique de MoS2. Des cristaux rhomboédriques ont ensuite été découverts dans la nature.
Comme la plupart des sels minéraux, MoS2 a un point de fusion élevé, mais le bisulfure de molybdène commence à se sublimer à une température relativement basse de 450 ºC, cette propriété est utile pour purifier le composé.
En raison de la structure en couches de bisulfures de molybdène, le MoS2 hexagonal, comme le graphite, est un excellent lubrifiant « sec ».
Le disulfure de molybdène et son cousin le disulfure de tungstène peuvent être utilisés comme revêtements de surface sur des pièces de machine (par exemple, dans l'industrie aérospatiale), dans des moteurs à deux temps (le type utilisé pour les motos) et dans des canons de fusil (pour réduire la friction entre la balle et le canon).
Contrairement au graphite, le MoS2 ne dépend pas de l'eau adsorbée ou d'autres vapeurs pour les propriétés lubrifiantes des disulfures de molybdène.
Le disulfure de molybdène peut être utilisé à des températures aussi élevées que 350 ºC dans des environnements oxydants et jusqu'à 1100 ºC dans des environnements non oxydants.
La stabilité des disulfures de molybdène rend le disulfure de molybdène utile dans les applications à haute température dans lesquelles les huiles et les graisses ne sont pas pratiques.
En plus de ses propriétés lubrifiantes, le MoS2 est un semi-conducteur.
Propriétés mécaniques
Les monocouches MoS2 sont flexibles et il a été démontré que les FET à couche mince conservent leurs propriétés électroniques lorsqu'ils sont pliés à un rayon de courbure de 0,75 mm.
Ils ont une rigidité comparable à l'acier et une résistance à la rupture supérieure à celle des plastiques flexibles (tels que le polyimide (PI) et le polydiméthylsiloxane (PDMS)), ce qui les rend particulièrement adaptés à l'électronique flexible.
À environ 35Wm-1K-1, la conductivité thermique des monocouches de MoS2 est ~100 fois inférieure à celle du graphène.
Les revêtements au bisulfure de molybdène ont des caractéristiques uniques qui différencient le bisulfure de molybdène des autres lubrifiants solides ou secs.
Les revêtements au bisulfure de molybdène assurent une lubrification efficace pour des charges supérieures à 250 000 psi, avec un faible coefficient de frottement de 0,03 à 0,06.
MoS2 reste également stable même en présence d'autres solvants.
Les recherches actuelles ne montrent aucun autre lubrifiant à part les revêtements au bisulfure de molybdène qui peut résister à des températures supérieures à 350°C dans des environnements oxydants et à 1100°C dans des environnements non oxydants.
Les revêtements de bisulfure de molybdène sont durcis thermiquement et liés au métal de base de la pièce revêtue.
Outre le revêtement collé, d'autres formulations de revêtement MoS2 reconnues sont des graisses pour roulements, cannelures et châssis, ou des pâtes pour cannelures, engrenages et joints universels.
Le bisulfure de molybdène est une poudre lubrifiante sèche/solide, également connue sous le nom de molybdénite (minerai principal à partir duquel le molybdène métallique est extrait), et a la formule chimique MoS2.
Le bisulfure de molybdène est insoluble dans l'eau et les acides dilués.
La structure cristalline est lamellaire hexagonale et est similaire au graphite, au nitrure de bore et au disulfure de tungstène.
Le bisulfure de molybdène a également d'excellentes propriétés filmogènes et est un excellent lubrifiant dans des environnements sans humidité en dessous de 400 ° C.
MoS2 offre d'excellentes propriétés de lubrification dans des atmosphères inertes et sous vide poussé là où d'autres lubrifiants conventionnels échouent.
MoS2 offre également des propriétés lubrifiantes extrême pression.
Le MoS2 est capable de supporter jusqu'à 250 000 psi, ce qui le rend extrêmement efficace lorsqu'il est utilisé dans des applications telles que le formage à froid des métaux.
Le MoS2 est largement utilisé comme additif de lubrifiant sec dans les graisses, les huiles, les polymères, les peintures et autres revêtements.
Le MoS2 est disponible en tailles de particules : 90 nm, 1,5 micron, 4,5 microns et 12,5 microns.
Des tailles plus grandes sont possibles en tant que commandes personnalisées.
Applications nouvelles et futures du MoS2 : Depuis la découverte du graphène monocouche en 2004, le domaine des matériaux 2D a vu émerger plusieurs nouvelles classes de matériaux.
L'un d'eux est les dichalcogénures de métaux de transition (TMD).
Ces matériaux sont constitués de l'un des métaux de transition lié à l'un des éléments du groupe 16.
Cependant, les oxydes ne sont généralement pas classés comme dichalcogénures.
Le bisulfure de molybdène (MoS2) est actuellement le membre le plus étudié de la famille TMD.
Semblable au graphite, lorsque le MoS2 passe d'une structure en vrac à une structure à une seule couche, les propriétés de ce matériau subissent un changement significatif.
Les couches du TMD peuvent être exfoliées mécaniquement ou chimiquement pour former des nanofeuilles.
Le changement le plus frappant qui se produit lors de la transition de la masse à une seule couche est le changement des propriétés optoélectroniques, le matériau passant d'un semi-conducteur à bande interdite indirecte avec une valeur de bande interdite d'environ 1,3 eV à un semi-conducteur à bande interdite directe avec une valeur de bande interdite d'environ 1,9 eV.
En raison de la présence d'une bande interdite dans ce matériau, il y a beaucoup plus d'utilisations pour le MoS2 par rapport à d'autres matériaux 2d tels que le graphène.
Certains domaines dans lesquels MoS2 a déjà été appliqué comprennent les transistors à effet de champ à rapport marche / arrêt élevé en raison de faibles courants de fuite, les memrésistances basées sur des films TMD en couches, la polarisation de spin et de vallée contrôlable, le confinement géométrique des excitons, la photoluminescence accordable, l'électrolyse de l'eau, et photovoltaïque/photodétecteurs.
Le bisulfure de molybdène est un matériau naturellement extrait qui prend une forme solide noire argentée, semblable à celle du graphite.
L'origine géothermique du bisulfure de molybdène lui confère sa durabilité pour résister à la chaleur et à la pression.
Le disulfure de molybdène est également relativement peu affecté par les acides dilués et l'oxygène.
Lorsqu'il est combiné avec des résines, des liants et d'autres sulfures solubles dans l'eau de haute qualité, le bisulfure de molybdène offre d'excellentes propriétés de lubrification et d'inhibition de la corrosion.
Le bisulfure de molybdène est couramment utilisé dans les pièces et équipements à forte capacité de charge, soumis à des températures de fonctionnement élevées et où le coefficient de frottement est un problème.
Le bisulfure de molybdène (MoS2) est une poudre noire insoluble dans la plupart des solvants.
Le disulfure de molybdène est un excellent lubrifiant à haute température stable dans l'air jusqu'à 350°C et sous vide ou dans des atmosphères inertes jusqu'à 1200°C.
Le bisulfure de molybdène est une qualité lubrifiante de bisulfure de molybdène [MoS2] disponible en qualité technique.
La teneur typique en MoS2 [moyenne calculée] est de 98 %.
Applications :
Lubrifiants : Graisse – Généralement, les graisses contiennent généralement 3 % de MoS2, les paramètres critiques étant la rugosité de la surface, la charge et la vitesse.
Pâtes – Ces produits ressemblant à de la graisse contiennent des niveaux élevés (50 à 70 %) de Mos2.
La qualité technique est généralement utilisée car cette taille de particules peut répondre à un plus large éventail d'exigences.
Si aucun métal n'est présent, cependant, la réaction semble être différente, car Cannon3 a constaté que la gravimétrie d'adsorption d'eau sur des particules fines de bisulfure de molybdène montrait une interaction irréversible forte et étendue à 0°C.
Nous introduisons un champ de force interprétable pour MoS2 avec des performances record qui reproduit les propriétés structurelles, interfaciales et mécaniques en accord de 0,1 % à 5 % avec les expériences.
Le modèle surmonte l'instabilité structurelle, les déviations des propriétés interfaciales et mécaniques de plusieurs 100 % et les protocoles d'ajustement empiriques dans les modèles antérieurs.
Le disulfure de molybdène est compatible avec plusieurs champs de force pour la simulation de dynamique moléculaire, y compris le champ de force d'interface (IFF), CVFF, DREIDING, PCFF, COMPASS, CHARMM, AMBER et OPLS-AA.
synonymes :
DISULFURE DE MOLYBDÈNE
Sulfure de molybdène(IV)
1317-33-5
Molybdénite
Sulfure de molybdène (MoS2)
1309-56-4
UNII-ZC8B4P503V
ZC8B4P503V
Molybdénite naturelle
bisulfure de molybdène
Noir pigmenté 34
M 5 (lubrifiant)
Liqui-Moly LM 2
Solvest 390A
DM 1 (sulfure)
Molybdénite (MoS2)
Molycolloïde CF 626
LM 13 (lubrifiant)
MD 40 (lubrifiant)
Sulfure de molybdène(IV), 98,5 %
Poudre Microsize Molykote
CI Pigment Noir 34
Minerais de molybdène, molybdénite
DAG-V 657
HSDB 1660
JAG 206
JAG 325
LM 13
MD 40
MFCD00003470
Molysulfure
molykote
Disulfure de molybdène
Formule empirique (notation Hill):
MoS2
T-Poudre
Moly Poudre B
Moly Poudre C
Moly Poudre PA
Moly Poudre PS
Mopol M
Mopol S
Liqui-Moly LM 11