より多くのナノ粒子とナノ材料
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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
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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...
窒化アルミニウム 高熱伝導率と高電気抵抗率を兼ね備えたユニークなセラミック材料です。熱伝導率の高いセラミックスはほんのわずかです。酸化ベリリウム(Beo)と立方晶窒化ホウ素(c-bn)は事実上唯一の例です。しかしながら、毒性のためbeoの使用は制限されており、c-bnは非常に生成しにくい。 熱伝導率とは、材料が温度勾配を受けたときに熱を輸送する能力である。窒化アルミニウムのような誘電体では、熱は格子振動(「フォノン」としても知られる)を介して伝達される。単純な構造、共有結合および低い原子質量を有...
グラフェンラミネートコーティングの新しい結果は、プラスチック材料の熱伝導率を600倍まで向上させることができます。ソリッドステートライティングのような現時点で不可能な領域や電子チップの冷却などの熱管理アプリケーションで使用できるように、プラスチックの実用的アプリケーションの潜在的な範囲を大幅に拡大する可能性があります。 ナノグラフェンは、ハニカム格子に配置された炭素原子の平坦なシートである。バルクグラファイトの機械的剥離により2004年に初めて作られて以来、科学者やエンジニアの関心を集めています...
弾道試験は、防弾チョッキで使用されている現在の材料と比較して、グラッフェンが弾丸の衝撃の2倍の衝撃を吸収できることを示した。 グラフェンの電気的特性はいずれの既知の材料よりも速い。グラフェンは、医学、エネルギー、コンピューティング、その他多くの分野で応用されています。 最近の画期的な グラフェンナノ粉末 カーボンナノチューブとグラフェンを組み合わせて開発された防弾チョッキ用の材料に使用されています。 防弾チョッキのベストは、弾丸のエネルギーを吸収して変形させ、そのエネルギーをベストに分散させるた...
薬としての金ナノの使用、さらには脳の遠隔制御 金ナノ粒子は、医療で彼らの道を作った。新たな治療法は、がん患者に極小の金で包まれた球体を注入することです。これらのナノ粒子は、赤血球と比較してサイズがより小さく、腫瘍の急速に成長する血管に発生する微小な穴を通して血流から抜け出すため、腫瘍に蓄積し始める。腫瘍が十分に満たされたら 金ナノ粒子 腫瘍学者が近赤外光で爆破を開始します。金球は特定の波長の赤外光を吸収し、これは癌細胞に対して使用される特性です。これらのナノ粒子は、癌細胞が変形して崩壊するために...
酸化グラフェンは、歯科疾患に関連する細菌を効果的に排除することができる 口中の特定の細菌の過増殖によって引き起こされる歯科疾患は、世界で最も一般的な健康問題の1つです。現在、科学者らは、酸化グラフェンがこれらの細菌を除去するのに効果的であり、そのうちのいくつかは抗生物質耐性を発達させることを発見した。 zisheng tangらは歯科医は歯の腐敗や歯肉の病気を引き起こす細菌を取り除くために伝統的な抗生物質を処方することが多いと指摘しています。抗生物質耐性の上昇に伴い、これらの問題に対処するための...
背景と方法 :Fe2 +からFe3 +のモル比が1:2である大気条件下で磁気化学的方法を用いて磁性フェロ酸化鉄ナノ粒子を調製した。続いて酸化鉄ナノ粒子をキトサンおよび没食子酸でコーティングしてコア - シェル構造を製造した。 磁気特性 磁気特性 : fe3o4 ナノ粒子 キトサンおよび没食子酸でコーティングしたものを、振動する試料の磁気測定によって特徴付けた。ヒステリシスは、室温で磁場の関数としてループする。飽和磁化および残留磁化を含む磁気パラメータ、 fe3o4 キトサンおよび没食子酸によって...
有機半導体を使用するフレキシブルエレクトロニクスは、非晶質および多結晶半導体が長年にわたって存在してきた。有機ポリマーベースの可撓性電子装置は、非常に高い柔軟性、曲げ性および伸縮性を示す。その優れた機械的性能は、それらを多数の独自の用途に使用することを可能にする。移動性の値はほとんどの無機半導体と比較して非常に低いものの、電子ペーパーおよび電子テキスタイルに特に有用である。 アモルファスシリコンナノ粒子 多結晶シリコンは、有機ポリマーよりもずっと高いキャリア移動度値を有する。それらのうちのいくつ...
商業的用途を見出した様々な非酸化物セラミックスの中で、炭化ケイ素(SiC)ナノ粉末がリーダーである。特定の剛性、比較的低い重量、腐食および耐浸食性、およびとりわけ複雑な工学的形状での容易な利用性のような、魅力的な性質は、炭化ケイ素を魅力的にしている硬質金属組成物に代わるものである。 炭化ケイ素粉末 「カーボランダム」と呼ばれることもあります。この用語は、エドワードgの言葉を記念しています。彼はカーボンとアランダムからダイヤモンドライクな結晶を作るという本当の目標を持っていた実験で作った結晶につい...
ナノ粒子分散液 水などの特定の液体媒体中の様々な原理、方法および手段によって、様々な形態が一次粒子に凝集し、媒体上に均一かつ安定的に分布させる技術である。 ナノ粒子表面修飾は、ナノメートル分散技術、すなわち実用的な用途、適切な材料を表面被覆したナノ粒子、または可溶性固相担体の何らかの形態でナノ粒子を分散させることに基づく、伸長および伸長である。ナノドライパウダーの表面改質、吸着、濡れ、分散、一連の表面特性が変化した後、一般的には特定の媒体や自動で容易に分散することができ、非常に便利です。 ナノ粉...
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