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...
酸化アンチモンのセラミックターゲットとしての応用 酸化アンチモン(Sb2O3)ナノ粒子(品番 HW-N763)は、融点が高く熱安定性が高い白色化合物であり、高温での製造プロセスに適しています。化学的性質が安定しており、電子材料、光学材料、磁性材料などの分野で広く使用されています。 Sb2O3はセラミックターゲットとして使用できます。セラミックターゲットの作製工程では、ターゲット材料(酸化アンチモンなど)を粉末や粒子の状態で準備し、加工技術によりターゲット材料の形状にプレスし、最後に焼結して特性...
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...
樹枝状銅粉 は特殊な形状の銅粉であり、その粒子は樹枝状または分岐構造を持っています。このタイプの銅粉は通常、電解液中の銅イオンを固体の銅粒子に還元する電気化学析出によって生成されます。 樹枝状電解銅粉は多くのユニークな物理的および化学的特性を備えており、さまざまな用途で重要な役割を果たしています。樹枝状電解銅粉の具体的な用途をいくつか紹介します。 導電性ペースト: 樹枝状電解銅粉末は、導電性ペーストの添加剤として使用でき、優れた導電性能を備えたコーティング、薄膜、プリント基板の製造に使用できます...
重要なセラミック材料として、窒化ケイ素粉末 ( Si3N4 粉末 HW-L559)を使用して窒化ケイ素ベースのキャストシートを製造できます。このタイプのキャストシートには多くの重要な用途と機能があります。その製造プロセスは、 窒化ケイ素をスラリー状に調製し、フロープロセスによって基板上に均一にコーティングし、乾燥および固化した後に薄片を形成することを含む。以下に、鋳造シート中で窒化ケイ素粉末が果たす主な役割をいくつか紹介します。 まず、優れた機械的特性を持っています 。Si3N4 の高い...
鉄-ニッケル-コバルト合金(Fe -Ni-Co)ナノ粉末は、水素生成電極触媒に一般的に使用される材料です。水素製造電極触媒は、水の電気分解反応において水素ガスの発生を促進するために使用される材料です。電解電池の反応エネルギーを低減し、反応速度を高める機能があります。 水素生成電極触媒として、鉄ニッケルコバルト合金ナノ粉末(Fe -Ni-Co)には以下の利点があります。 1.高い触媒活性:Fe -Ni-Co合金は優れた触媒活性を有しており、水の電気分解反応を効果的に促進し、水素ガスの発生を促進しま...
窓は建物内で失われるエネルギーの 60% もの原因となります。暑い季節には、窓が外側から加熱され、熱エネルギーが建物内に放射されます。外が寒いとき、窓は内側から熱くなり、熱を外側環境に放射します。このプロセスは放射冷却と呼ばれます。これは、窓が建物を必要なだけ暖かく、または涼しく保つのに効果的ではないことを意味します。 温度に応じてこの放射冷却効果をオンまたはオフにするガラスを開発することは可能でしょうか? 答えは「はい」です。 ヴィーデマン・フランツの法則によれば、材料の電気伝導率が高いほど、...
ゼロ価ナノ鉄 (ZVI) は、炭化水素廃棄物の処理と分解に広く使用されている一般的な触媒です。 炭化水素廃棄物処理における ZVI の主な役割は、接触還元反応を通じて有機汚染物質を無害な物質に変換することです。炭化水素廃棄物処理における ZVI の主な役割とメカニズムは次のとおりです。 1. 還元反応:ZVIは強い還元性を持ち、酸素、水、汚染物質中の酸化物と反応して電子を放出し、還元反応を起こすことができます。これらの反応により、有機汚染物質 (石油炭化水素、有機溶媒など) を毒性の低いまたは無...
ナノ流体は、新しいタイプの効率的で高い伝熱性能のエネルギー輸送作業ツールとして、熱システムの伝熱性能を効果的に向上させ、効率、低抵抗、コンパクトな性能指標を改善し、高負荷の熱伝達と冷却の要件を満たします。熱システムの最適化を実現し、いくつかの特殊な条件 (マイクロスケール条件) の下で強化された熱伝達要件を満たします。これらは非常に幅広い応用の可能性があり、熱伝達の強化の分野で潜在的に大きな経済的価値があり、将来の冷却および放熱技術と呼ばれています。塩基性流体中にナノ粒子を懸濁して形成される複合...
ナノニッケルチタン合金の特徴 知覚と駆動を統合する新しいタイプの機能性材料として、ナノニッケルチタン形状記憶合金は、インテリジェント材料の構造の重要なグループメンバーです。これらには重要な理論的および応用研究的価値があります。Ni-Ti形状記憶合金は、高強度、耐食性、良好な生体適合性、無毒で医療用途が期待できる機能性材料です。低温段階で変形した後、20〜300℃の温度を加えるだけで母親の記憶の形状が復元されます。その伸縮率は20%以上、疲労寿命は107倍、減衰特性は通常のバネの10倍以上と、一般...
コンクリートは建築の基本材料であり、さまざまな建物や構造物に広く使用されています。21 世紀の大規模なコンクリート工学、工学環境の複雑さ、および応用分野の継続的な拡大に伴い、コンクリート材料に対する人々の要求はさらに高まっています。ナノテクノロジーによりコンクリートの特性が向上し、コンクリートの応用分野が大きく広がります。 ナノ材料はコンクリートの特性を改善します。 1. ナノシリカ(SiO2) ナノSiO2は、ケイ素や有機ケイ素を含む塩化物の高温加水分解により生成される、表面に水酸基を有す...
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