金属酸化物ナノ粒子
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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...
ナノジルコニア高強度、耐高温性、耐摩耗性、断熱性、調整可能な膨張係数などの優れた物理的性質を持ち、耐酸性、酸素濃度に敏感、高導電性などの優れた化学的性質と大きななどの優れたナノ性能を持つ比表面積、高い機械加工精度、酸素貯蔵容量は、装置の構造、酸素センサー、歯科用材料、電子製品、人工関節などの分野で、特に家庭用電化製品のレイアウトにおいて広く使用されている。次世代のバックプレーンの背景であるセラミック材料は開発の大きな可能性を秘めています。 携帯電話やスマートウェアラブルデバイスの裏側は、ジルコニ...
nelumbo nuciferaは純粋さの象徴であると考えられています、これは独特の「蓮の葉効果」から来ています。蓮の葉の洗浄効果はその超疎水性に密接に関連している。研究者らは、蓮の葉の表面構造の観察および分析を通して、蓮の葉の表面のミクロンおよびナノメートル構造が超疎水性および自己洗浄の鍵であることを明らかにした。蓮の葉の表面構造を模倣することによって、人々は人工の超疎水性表面を調製することができ、したがって防水性および防塵性の建築表面、防汚衣類などのような多くの実用的用途を引き出すことができ...
メガネに使用する酸化物ナノ材料セルフクリーニング、透明絶縁、赤外線吸収、導電性ガラス用。 1.ナノ二酸化チタン 通常のガラスは、使用中に空気中の有機物を吸着し、きれいにすることが困難な汚れを形成する。同時に、水はガラス上に容易に水霧を形成し、視認性と光沢に影響を与える。平坦なガラスの両面にtio2ナノフィルムの層をメッキすることによって形成されたナノガラスは、上記欠陥を効果的に解決することができる。同時に、二酸化チタン光触媒は、太陽光の作用下でアンモニアなどの有害なガスを分解して助言することがで...
私。ナノコンポジットジルコニアの概要 酸化ジルコニウム(zro2)は、高い耐熱性、耐腐食性、耐摩耗性、低い熱膨張係数を持つ無機非金属材料です。それは単斜晶系斜方晶ジルコンの形態で自然に存在する。通常の状況下では、zro2は3つの結晶形を有し、多結晶相変換酸化物である。室温では単斜晶相である。 1000℃より高いと、正方晶相が2370℃で正方晶相のみになるまで徐々に形成され、融点から2370℃を超える温度は立方晶相である。 一般に、安定剤の添加後に室温で正方晶または立方晶相を維持することができる酸...
固体酸化物型燃料電池(sofc)は、燃料と酸化剤に蓄えられた化学エネルギーを中高温の高効率で環境にやさしいエネルギーに直接変換する全固体状態の第3世代燃料電池です。化学発電所。将来プロトン交換膜燃料電池(pemfc)として広く利用される燃料電池の一種と広く見なされている。 SOFCシステムには、アノードと電解質の2つのコンポーネントがあります。イットリア安定化ジルコニア(ysz)が選択される。 1.ソフシステムに用いられるナノイットリア安定化ジルコニア陽極 ソフの反応は、燃料または酸素(通常は空...
圧電セラミックスは、機械的エネルギーと電気エネルギーを相互に変換できる情報機能性セラミックス材料の一種です。圧電効果である。圧電セラミックスは、圧電性に加えて、医療用画像、音響センサ、音響トランスデューサ、超音波モータなどに広く用いられている誘電性や弾性なども有している。 セラミックスフィルタ、セラミック弁、高電圧発生器、赤外線検出器、表面弾性波装置、電気光学装置、点火装置、爆発装置などの製造に主に使用されています。ピエゾジャイロなどは、ハイテク分野だけでなく、日々の生活においても人々に役立ち、...
同じ素材で異なる場合があります 結晶形態である。それらの違いは何ですか?いくつかの情報 hongwuナノ材料は、あなたの参照のために次のように発見されました: tio2-二酸化チタンナノ粉末 (アナターゼおよびルチル結晶) アナターゼ二酸化チタンは良好である ルチル型二酸化チタンはより良好な着色力を有し、 耐候性; より小さい比表面積に起因して ルチル型二酸化チタンの場合、o2を吸着する能力は低い。多数 アナターゼtio2の光触媒活性は、 ルチルのそれよりも高い。 ルチル型生成物の結晶は 六面体...
ナノ酸化マグネシウム粉末は、エアロゾルアブレーション法によって製造され、高純度、小粒径、均一分布、大きな比表面積、清浄な表面、残留不純物なし、低いかさ密度および容易な分散の利点を有する。 表面効果、量子サイズ効果、巨視的なトンネル効果があります。表面改質後、硬い凝集現象はない。システムでは、光、電気、磁場、熱、量子効果などの酸化マグネシウム粒子の特殊な特性をナノメートルの使用を最大限にするように、より良い分散、より高いナノ活動があり、伝統的な定性的な飛躍をもたらし、製品に新しい特性を与えます。 ...
ナノマテリアルは従来のバルク材料とは異なる表面、界面および小さなサイズ効果、量子サイズ効果および巨視的量子トンネリング効果を多く有する。材料、環境、エネルギー、化学、生物学およびその他の分野における化学および材料科学のホットスポットの最前線は、幅広い用途を示す。水中の汚染物質のナノ半導体光触媒分解の使用は、近年の水処理分野においてホットスポットとなっている。数多くの研究により、水中の耐火性有機物質の多くが光触媒によって効率的に分解または除去され得ることが示されている。ナノメートルの光触媒は水質汚...
過去数年間、薄膜結晶成長制御と界面デバイス工学ペロブスカイトを用いて、研究者は太陽電池効率を3.8%から22.1%に改善し、多くの注目を集めました。 tio2メソポーラス構造は、ペロブスカイト型太陽電池の高効率で安定した出力を提供する上で最も成功した材料である。しかし、tio2メソポーラス層は、低コストで拡張可能なデバイス製造には適さない高温(\u003e 450℃)の焼結プロセスを必要とする。従って、ペロブスカイト型ペロブスカイト型ペロブスカイト型ペロブスカイト型太陽電池が現れ、その構造層はす...
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