Hebei Messi Biology Co., Ltd. weist darauf hin, dass es sich bei Nano-Magnesiumoxid um ein neuartiges, leistungsstarkes und feinteiliges anorganisches Material handelt. Über die Standardanwendungen von herkömmlichem Magnesiumoxid hinaus verleiht die Miniaturisierung der Partikel dem Material einzigartige Eigenschaften – wie Oberflächen- und Volumeneffekte, Quantengrößeneffekte sowie makroskopische Tunneleffekte. Dies stattet es mit einer Reihe optischer, elektrischer, magnetischer und chemischer Merkmale aus, die neue Anwendungsgebiete erschließen. Aufgrund dieser besonderen physikalisch-chemischen Eigenschaften findet Nano-Magnesiumoxid ein breiteres Anwendungsspektrum als sein konventionelles Pendant. Es dient als Füllstoff in elektrischen Isolierstoffen und Kosmetika, als Katalysatorträger für die Synthese von Methanol und niedermolekularen Alkoholen, als Additiv in Farben, Papier und Pulvern sowie als Poliermittel in der Pharmaindustrie. Dank starker Adsorptionsfähigkeit und hoher Oberflächenaktivität fungiert Nano-Magnesiumoxid als hocheffizientes Adsorptionsmittel für toxische chemische Substanzen. Zudem wirkt es als Sinterhilfsmittel und Stabilisator für Nanopartikel (z. B. Magnesiumoxid, Aluminiumoxid und Eisenoxid) und erleichtert so die Herstellung hochwertiger Keramiken mit Nanophasenstruktur. Durch chemische Fällung hergestelltes Nano-Magnesiumoxid tötet Bakterien wirksam ab und weist eine spezifische biologische Aktivität auf.

Nano-Magnesiumoxid-Pulver wird mittels Gasphasenoxidation hergestellt, wobei metallisches Magnesium oder Magnesiumnitrat als Ausgangsmaterial dienen. Derzeit haben nur wenige Verfahren den für die industrielle Großproduktion von Nanokeramik-Materialien erforderlichen Reifegrad erreicht. Neben der Sicherstellung der Pulverqualität – insbesondere der Kontrolle von Größe und Verteilung, der Vermeidung von Agglomeration und der Steuerung der Partikelform – müssen die Produktionsverfahren auch hohe Ausbringungsmengen erzielen, um eine solide Basis für die Entwicklung neuer Nanomaterialien zu schaffen. Der wesentliche Vorteil des Gasphasenverfahrens zur Herstellung nanokeramischer Pulver liegt in der Möglichkeit, Partikelgröße und Morphologie durch die Anpassung von Parametern wie Temperatur, Druck, Konzentration der Reaktanten und Abschreckraten zu steuern. Das Verfahren eignet sich für Reaktanten in gasförmiger, flüssiger oder fester Phase und ermöglicht die Herstellung von Pulvern mit unterschiedlichsten Formen – darunter kugelförmige, hohle, poröse und faserartige Strukturen sowie Verbundwerkstoffe –, um spezifischen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Die Forschung und Entwicklung im Bereich Nano-Magnesiumoxid begann in China in den 1990er Jahren. Hebei Messi Biology Co., Ltd. hat inzwischen die Produktion im industriellen Maßstab realisiert. Nano-Magnesiumoxid spielt als chemisches Adsorptionsmittel in der industriellen Produktion und im Umweltschutz eine bedeutende Rolle. Es ist besonders wirksam gegen Substanzen wie Cl₂, NOx, SO₂, SO₃, HCl und bestimmte phosphorhaltige Verbindungen; durch die Adsorption dieser Stoffe und die chemische Umwandlung giftiger Gase in ungiftige Produkte verhindert es wirksam die Ausbreitung von Schadstoffen und mindert potenzielle Gefahren erheblich.
Als antimikrobielles Material können Nanopartikel aus Magnesiumoxid und dessen chlorierten Derivaten Bakterien – darunter *E. coli* und *Bacillus anthracis* – wirksam abtöten. Diese Wirkstoffe überwinden die Nachteile silberbasierter (z. B. langsame Wirkung, Neigung zu Verfärbungen) und TiO₂-basierter (erfordern UV-Bestrahlung) antimikrobieller Mittel und bieten damit ein enormes Potenzial für zukünftige Anwendungen und Weiterentwicklungen. Nano-Magnesiumoxid findet zudem breite Verwendung als Katalysator und spielt eine entscheidende Rolle beim Polymerabbau sowie bei der Bekämpfung der sogenannten „weißen Verschmutzung“ (Kunststoffabfälle). In Form von Effektpigmenten kann es Nano-Titandioxid ersetzen und den Glanz von Automobillacken deutlich steigern, weshalb es bei Spezialisten für Farbgebung und Lackierung sehr geschätzt wird. Darüber hinaus besitzt Nano-Magnesiumoxid als Sensormaterial, radarabsorbierendes Material und Sinterhilfsmittel für Nanophasen-Keramiken einen hohen Anwendungswert und vielversprechende Marktperspektiven.
