カーボンナノ材料
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99.99%高純度ベータSiCナノ粉末 当社の4Nナノβ-SiC(純度99.99%)は、CVD法による精密合成により、超微細な粒子サイズと優れた焼結性を実現し、高密度セラミック部品に最適です。CMPチャックやリソグラフィステージからプラズマエッチングのフォーカスリングやチャンバーライナーまで、最も要求の厳しい半導体製造環境において優れた性能を発揮します。化学的に不活性で金属不純物のガス放出が最小限に抑えられているため、最も重要なチップ歩留まりを最大化します。世界中の大手半導体製造工場や装置メーカーから信頼されています。 more
モノ分散球状ナノSiO₂水性分散液/コロイド この透明なSiO₂水系分散液は、特許取得済みのソルゲル技術によって合成されており、優れた光学特性(可視光透過率)を有し、常温保存下で18か月以上の保存期間を備えています。電子分野ではlow-k誘電体材料として広く使用され、バイオ医療分野ではドラッグキャリアとして、また光学分野では反射防止コーティングとして利用されています。 more
マグネリ相ナノチタン亜酸化物 Ti₄O₇ 粉末 マグネリ相 ナノ酸化チタンサブオキシド(Ti₄O₇)は、独自の結晶構造を持つ先進的な機能材料であり、青黒色の粉末として現れ、200〜300 nmの精密に制御された粒子サイズと最大99.9%の純度を特徴とする。チタン酸化物ファミリーの重要な一員として、Ti₄O₇は優れた導電性、化学的安定性、触媒活性を兼ね備えており、新エネルギー、環境保護、エレクトロニクス分野の用途に理想的な選択肢となっている。 more
窒化ホウ素ナノチューブ(BNNTs):高熱伝導放熱フィラー BNNTsはカーボンナノチューブの管状構造を共有していますが、本質的に異なる特性を提供します:電気絶縁性、優れた熱安定性(空気中で最大900°C)、および高い熱伝導率です。約5.5 eVのワイドバンドギャップを持ち、CNTsが苦手とする領域でも一貫した予測可能な性能を提供します。 more
フェーズスマートVO₂ナノ粒子:インテリジェントな熱応答、オーダーメイド設計 サーモクロミック色変化材料からインテリジェント温度制御材料へ:二酸化バナジウムおよびタングステンドープVO2の性能革命と応用ブループリント more
精密セラミック3Dプリンティングソリューションは不可能な構造を現実にする 精密セラミック3Dプリンティングソリューション – セラミック製造の限界を再定義し、歯科修復から航空宇宙グレードの高温部品まで。精密セラミック3Dプリンティングは、不可能な構造を現実に変える。 more
新しい導電性材料ニッケルナノワイヤ NINWS 香州 ニッケル ナノワイヤー 電子材料、触媒作用、ポリマー、磁気貯蔵に幅広い潜在的な用途があります。超高密度記録材料、センサーおよび 自己潤滑 材料 more
透明コロイドag抗菌ナノ銀コロイド ag( 抗菌ナノ銀コロイド )されていますw 既知の抗菌、抗ウイルス、抗真菌特性は、小さな粒子サイズと大きな表面積によって強化されます。 more
エポキシ樹脂に使用されるナノシリカ粒子、超疎水性コーティングナノシリカ粉末 ナノシリカ粒子、20-30nm、99.8%純度、露光樹脂および超疎水性コーティングに広く使用されている。 more
最新ニュース
Nanomaterials Applied in Microwave Absorbing Materials
Microwave absorbing materials refer to a class of functional materials capable of absorbing or significantly attenuating the electromagnetic wave energy received on their surfaces, thereby reducing electromagnetic interference. In engineering applica...
Қатты күйдегі қамырy саласында бірқабырғалы көміртекті нанотүтіктер өткізгіш агенттер ретінде кеңінен зерттеледі және қолданылады. Sқатты күйдегі батарея — дәстүрлі сұйық электролиттерді ауыстыру үшін қатты электролиттерді пайдаланатын батарея жүйесі...
多層カーボンナノチューブ (MWCNT) は、並外れた強度、独特の金属または半導体の導電性、水素貯蔵能力、吸着能力、強力なマイクロ波吸収を示し、航空宇宙、航空、エレクトロニクス、機械などのさまざまなハイテク用途に選ばれる材料となっています。エンジニアリング。カーボン ナノチューブの広範な応用を妨げている主な課題は、カーボン ナノチューブの分散性とマトリックス材料との適合性であり、これらはカーボン ナノチューブの表面官能化によって解決できます。カーボン ナノチューブの表面官能化には、その表面に官能...
グラフェンナノプレートレットは、単層グラフェンを剥離して得られるナノシート状の物質です。グラフェンは炭素原子によって形成された二次元格子構造であり、独特の電気的、光学的、機械的特性を持っています。したがって、グラフェンナノプレートレットには多くの特別な用途があります。グラフェンナノプレートレットは、優れた導電性、高い表面積、優れた化学的安定性を備えており、コンデンサーやバッテリーなどのエネルギー貯蔵デバイスに理想的な材料です。 以下は、コンデンサーおよびバッテリーにおけるグラフェン ナノ プレー...
最近、グラフェンは自動車コーティング、潤滑剤、コーティング、ポリマー、電池用途で熱狂的な注目を集めています。 ナノグラフェンは自動車部品に使用される予定です。研究者らは、画期的な用途において、軽量化、熱伝導率の向上、騒音の低減といった大幅な性能向上を達成しながら、非常に少量のグラフェンを使用する方法を発見しました。車内では、グラフェンが超強力なノイズキャンセリングヘッドフォンのように機能し、車室内の騒音を低減し、より静かな運転環境を作り出します。 フォードは、フォード F-150 ピックアップト...
グラフェンは、現在発見されている中で最も薄く、最も硬く、最も硬く、最も強力な熱伝導性能を備えています。グラフェンは「黒い黄金」と呼ばれ、「新素材の王様」です。科学者たちは、グラフェンが「21世紀を完全に変える」とさえ予測しています。 ナノグラフェンの最も潜在的な用途は、将来のスーパーコンピューターを製造するための超微細結晶パイプを製造するためのシリコンの代替品です。関連する専門家の分析によると、シリコンの代わりにグラフェンを使用すると、コンピュータープロセッサの動作速度が数百倍速くなります。最近...
近年、コーティング業界はナノテクノロジーの応用をますます追求しており、コーティングの性能を向上させたり、コーティングに特別な機能を付与したりすることに取り組んでいます。新世代の機能性材料として、コーティングは広周波数、高減衰、長寿命、低コスト、容易な施工の方向に向かって発展しています。カーボンナノチューブは、その特殊な小型効果、表面効果、量子効果により、新しいタイプの電磁波吸収材となり、広帯域で軽量かつ高吸収性の材料の開発を可能にします。コーティングにナノマテリアルを追加すると、コーティングの凝...
私たち全員が知っているように、ダイヤモンドは世界で最も難しい天然鉱物と最高の熱伝導性の1つです。 したがって、 の場合 ナノダイヤモンド 制御された量の熱可塑性ポリマーと混合される。プラスチック材料を所定の速度で熱くすることができ、耐摩耗度が高い。 1. 5G 時代がやってくる、そして放熱に対する需要はますます目立つ 現在、より一般的な熱放散材料は主にナノカーボンのメンバーです。材料家族、 ナノダイヤモンド 、ナノグラフェン、 グラフェン フレーク、 フレーク状 ナノグラファイト 粉末、およびカ...
カーボンナノチューブを均一に分散させるために必要な条件は、カーボンナノチューブ凝集体、短いカーボンナノチューブ、および長いカーボンナノチューブの分散を解体することである。具体的な分散方法としては、物理的方法および化学的方法が挙げられる。物理的分散方法には、粉砕、分散、ボールミル粉砕、および超音波が含まれる。化学的分散方法は、界面活性剤の添加、強酸およびアルカリ洗浄、およびその場合成を含む。カーボンナノチューブ複合材料の製造 カーボンナノチューブこれは、チューブ状炭素分子であり、チューブ上の各炭素...
カーボンナノチューブ単層および多層グラフェンプレートレットからなる一次元ナノチューブ状材料である。それらは、高い機械的強度、優れた化学的安定性、優れた導電性および電磁遮蔽の優れた特性を有するので、それらは高性能複合材料用の理想的な充填剤として考えられている。しかしながら、それらの表面は活性基を欠いており、その結果、劣った分散性および困難な加工をもたらし、それらはそれらの実用的用途を制限する。それ故、研究者らは表面改質によってそれらの溶解性と分散性を改善した。同時に、多官能性機能材料は、所望の官能...
何十年にもわたって、ハイテク感熱織物は絶えず革新を続けていてマラソンを涼しくしたり登山者を暖かく保っています、環境条件に応じてその材料の熱特性を変えるものはこれまでにありません。 メリーランド大学の研究者たちは、自動的に熱を調節することができる織物を作りました。それは、暖かく湿気のある条件で、織物が汗をかいている領域のように赤外線を通過させて、効果的に熱を失うことです。天候が涼しく乾燥しているとき、生地は熱損失を減らします。カーボンナノチューブ。高温多湿の条件下では、糸が収縮してコーティングを活...
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