banner

製品

自宅 ナノコロイド 金コロイド(au)

ナノ金溶液1000ppm 20nm auコロイド金溶液

カテゴリ

新製品

最新ニュース

サーモクロミック用途向けのいくつかのナノマテリアル
    サーモクロミック用途向けのいくつかのナノマテリアル

サーモクロミズムとは、温度変化によって材料の色が変化する現象を指します。この変化は通常、材料の電子構造または分子構造の変化によって引き起こされます。その適用原理には主に次の側面が含まれます。 1. サーモクロミック材料の分子は、加熱されると構造的または電子的エネルギーレベルの変化を受け、その結果、特定の波長の光の吸収または反射が変化します。この変化は、分子間の相互作用を変更したり、配向や立体構造を変更したりすることなどによって実現できます。 2. サーモクロミック材料の色の変化は、化学反応の変化...

ナノ金溶液1000ppm 20nm auコロイド金溶液

金コロイド溶液は、優れた光学特性、生体適合性、触媒活性などの独自の特性を備えています。 

  • 製品起源:

    Xuzhou,Jiangsu,China
  • 商品番号.:

    A109-D1
  • 出荷口:

    Guangzhou,Shanghai
  • 色:

    intense red
  • リードタイム:

    in 3 days
  • 支払い:

    T/T,Paypal,western union
製品詳細

コロイド金溶液 独自の光学的、電子的、熱的特性を備えており、診断(ラテラルフローアッセイ)、顕微鏡、電子工学などの幅広いアプリケーションで使用されています。


Size-controlled gold nanocolloids


1000ppm = 0.1%、つまり1kgの溶液では、純金の含有量は1gです。

私たちの実験によれば、1000 ppmはナノゴールドソリューション/分散液/液体の最も理想的な濃度であり、他の溶媒、粒子サイズのauナノ粒子、または他の濃度の溶液を好む場合は、通常20 nmナノauと脱イオン水を使用します、親切なお問い合わせ、私たちはあなたのためにカスタマイズの可能性をチェックします、ありがとう。

このナノゴールドソリューションを提供する理由

ナノ粒子の大きな問題は再会です。ナノ粒子をテストまたは適用するには、最初に十分に分散させる必要がありますが、一部の顧客はナノ粒子を十分に分散させるための経験や設備が不足しています。ナノゴールドソリューション/分散は、分散ナノゴールドを解決し、顧客が直接使用できるようにします。非常に便利です。



無料相談

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。あなたの質問にお答えできたら幸いです。

関連製品
Nano colloidal gold
サイズ制御貴金属au金ナノコロイド販売

金ナノコロイド溶媒中に懸濁したナノサイズの金、最も頻繁には水からなる懸濁液である。独自の光学的、電子的、および熱的特性を有し、診断(側方流動アッセイ)、顕微鏡検査およびエレクトロニクスを含む幅広い用途に使用されている。 金ナノ粒子コロイドはまた、薬物送達を改善および標的化するために、疾患のある臓器、組織または細胞への薬物の生体分布を最適化するために使用され得る。 カスタマイズされた生産とサービスはここで利用できます。粒子サイズ、溶媒、濃度などを指定できます。 お客様の声 "金ナノコロイドおよびハウの金ナノ粒子は比類のないものです。私たちは、ハウが最高のものであることを発見しました。 ハウウ独自の製造技術により、大きさ、分散性、形状の再現性の高い金ナノ粒子の大きなバッチの製造が可能になります。 私たちが提供する製品とサービスの品質保証に特に注意を払います。私たちは、これができるだけ効果的に製品を動作させる最善の方法だと考えています。

Nano gold colloids
安定性の良いナノ金コロイド

ナノゴールドコロイド(hwnanomaterial)は、良好な安定性、小さなサイズの効果、表面効果、光学効果、ユニークな生体適合性があります。工業用触媒、生物医学、生物分析化学、食品配置の迅速な検出などの分野で広く使用されています。

CHEMICAL Aluminum/ Al Particle for Polishing Paste
化学的アルミニウム/研磨ペースト用の粒子

99.5%の純度の1〜3μmのペーストを研磨するための化学的アルミニウム/アルミ粒子が研磨に適用される。

Various morphology nickel powders
さまざまな形態のニッケル粉末(球形、フレーク、とげのある球形、ナノワイヤー)

球状ニッケル、フレークニッケル、とげのある球状ニッケル、ニッケルナノワイヤー、ナノニッケル合金粉末などのニッケル粉末を購入したい場合は、HongwuNanomaterialにお問い合わせください.ニッケル粒子の品質保証と提供するサービスに特に注意を払っています.

Conductive SWCNT Single-Walled Carbon Nanotubes
導電性の単層カーボンナノチューブ

  swcnt単層カーボンナノチューブは91%の純度と黒色を示し、主に導電性に使用されます。

al2o3 nanoparticles
触媒用al2o3ナノ粒子gamaアルミナ

hw nano al2o3ナノパウダー/アルミナナノ粒子/酸化アルミニウムナノパウダー。 gamaタイプ20-30nm 99.99%、小粒径、高純度、触媒に適用可能

rutile titania nanopowder
ルチル型ナノtio2粉末

ルチル型ナノtio2は親水性で、純度99.9%で30〜50nmです。 

Fullerene nanopowder
カーボン60フラーレンナノ粉末c60粉末

フラーレンパウダーの仕様:<br /> &nbsp; <br /> 1.同義語:footballene、buckminsterfullerene <br /> 2.サイズ:直径:0.7nm;長さ:1.1nm <br /> 3.純度:99.9%<br /> 真密度:1.70g / cm3 <br /> 5.電気抵抗率:102.6μΩ・m <br /> 6.外観:黒色の粉末<br/> <br /> &nbsp; <br /> アプリケーション:<br /> 今日広く使用されている無機太陽電池とは異なり、有機材料はプラスチックなどの安価な柔軟な炭素系材料にすることができる。メーカーは、さまざまな色と構成のコイルを大量生産し、ほぼあらゆる表面にシームレスにラミネートできます。に。しかしながら、有機材料の導電性が低いことは、関連する研究の進歩を妨げている。有機物の導電性の低下は避けられないものとされてきましたが、これは必ずしもそうではありません。最近の研究では、電子がフラーレンの薄い層で数センチメートル移動できることが判明しました。これは信じられないほどです。現在の有機電池では、電子は数百nm以下しか移動できません。<br /> 電子はある原子から別の原子に移動し、太陽電池または電子部品に電流を形成する。無機太陽電池などの半導体においては、シリコンが広く用いられている。その強固に結合された原子ネットワークは、電子が容易に通過することを可能にする。しかし、有機物は電子を捕捉する個々の分子間に多くの緩やかな結合を持っています。&nbsp; <br /> しかし、最新の知見は、特定の用途に応じてフラーレン材料の導電率を調整することが可能であることを示している。有機半導体における電子の自由な移動は、広範な意味を持つ。例えば、現在、有機太陽電池の表面は、電子が発生する場所から電子を集めるために導電性電極で覆われなければならないが、自由に動く電子は、電子が電極から離れた位置に集まることを可能にする。一方で、メーカーは導電性電極を事実上目に見えないネットワークに縮小し、透明なセルを窓や他の表面に使用する道を開くことができます。<br />

Ultrafine Cube Silicon Carbide (SiC) Nanopowder in Beta Form
ベータ型の超微細立方晶炭化ケイ素(SiC)ナノ粉末

ベータシリコンカーバイドナノ粉末はベータ型で、ナノサイズ、ミクロンサイズ、サブミクロンサイズです。

Ceramic grade white powder alpha aluminum oxide nanopartikel
セラミック等級白色粉末α酸化アルミニウムナノ粒子

購入するセラミックグレードの酸化アルミニウムアルミナ粉末は、バルク価格のためのホンウインターナショナルグループを見つける。

 Beta Silicon Carbide SiC Powder
機能性セラミック材料ベータ炭化ケイ素粉末

ベータ炭化ケイ素粉末は、機能性セラミック材料に広く使用されるナノサイズ、サブミクロンサイズおよびミクロンサイズを有する。

Silicon Carbide nano particle
複合摩擦性能に影響を及ぼす炭化ケイ素ナノ粒子の投与量

複合摩擦性能に影響を及ぼす炭化ケイ素ナノ粒子の投与量 炭化ケイ素ナノ粒子の場合、硬質材料である約9.2のモース硬度を有する。その硬度では、SiCナノ粉末は、複合材料のための添加剤であり、それらの強化および強化を改善するのに適している。 複合ナノ粒子の相対密度、硬度、導電率、および摩擦および摩耗特性に異なる影響を及ぼす。一般に、複合材料の相対密度は、ナノ粒子の含有量の増加とともに減少した。複合ナノ粒子の含有量の増加に伴って複合材の硬度が増加したが、ナノ粒子が凝集すると硬度が増加した。しかし、炭化ケイ素ナノ粉末の含有量は材料の導電率に影響を及ぼす。複合ナノ粒子の含有量が増加すると複合材料の導電性が低下する。いくつかの研究によると、粒子の含有量が約0.5%〜3%である場合、複合材料の摩耗率は、含有量の増加とともに減少する。シリカ含有量が3%を超えると、複合ナノ粒子の含有量の増加に伴って複合材料の摩耗率が増加する。摩擦摩耗および摩擦係数は、含有量の増加とともに減少した。 私たちは顧客を提供します: 高品質の炭化ケイ素粒子(50nm、100nm、500nm、1um、5um、7um、10um、15um ) 大量の価格設定 信頼できるサービス 技術支援 私たちの製品はすべて、研究者向けに少量で、業界団体向けに大量注文でご利用いただけます。 ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。ありがとうございました。 ライラによる

著作権 © 2010-2026 Hongwu International Group Ltd 全著作権所有.

サービスする専門チーム!

今すぐチャット

ライブチャット

    ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。あなたの質問にお答えできたら幸いです。