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
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...
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...
ナノワイヤは、横方向が 100 ナノメートル未満に制限された一次元構造として定義されます (縦方向には制限はありません)。ナノワイヤーはその材質によりいくつかの種類に分けられますが、銀ナノワイヤーもその1つです。銀ナノワイヤーは、優れた導電性に加えて、ナノスケールでのサイズ効果により優れた光透過率と耐屈曲性も備えています。そのため、従来のITO透明電極に代わる最有力材料として注目されており、フレキシブルで曲げ可能なLEDディスプレイやタッチスクリーンの実現が可能となります。 市場調査データによる...
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...
シリコンナノ粒子は、鉛やカドミウムなどの希少で有毒な重金属を含む他の量子ドット技術に代わる、安全で安価で豊富な代替品です。 シリコン ナノ粒子の潜在的なアプリケーションは幅広く多様であり、半導体製造、集積回路のアンダーレイ、不揮発性メモリ デバイス、高屈折率ナノコンポジット、および多くの生物医学的アプリケーションが含まれます。 シリコン太陽電池は一種の太陽電池であり、主に半導体材料に基づいており、その動作原理は、光電材料を使用して光電エネルギーを吸収し、光電変換反応を受けることです。 太陽電池の...
光触媒ナノマテリアルの分類 触媒は、世界中のあらゆる分野で広く使用されており、触媒に関する理論的研究は、クリーン エネルギー、環境保護などの面で大きく発展しています。このうち、光触媒材料とは、光の存在下で化学反応が起こるために必要な半導体触媒材料を指します。光触媒技術は、室温で太陽光を直接利用して、二次汚染なしにさまざまな有機汚染物質を完全に無機化できるという独自の特性により、理想的な環境汚染防止技術になりました。近年、私の国の多くの分野の研究者が光触媒研究の分野に参加しており、光...
発熱抵抗体の主な材質は、導電性物質と絶縁性物質です。導電性材料は熱的に安定で微粉末にできることから、通常は酸化ルテニウムが使われます。絶縁材料と導電材料は基板の熱膨張係数に対して拡散性が近いため、通常はホウケイ酸鉛ガラスが使用されます。 従来の発熱抵抗体参考文献に記載されているように、 酸化ルテニウム の平均粒径は極めて小さい。 発熱抵抗体のナノ二酸化 ルテニウムの粒子径を制御する ため、発熱抵抗体の熱伝導率を向上させるために、単分散の大きな酸化ルテニウム粒子の間に単分散の小さな粒子を混合し、そ...
過去10年間、市場に出回っている潤滑油に添加剤を添加する現象と製品は日々増加しており、特にナノテクノロジーの開発とナノ材料の応用など、いくつかの新しい理論も提唱されています 。 ナノ 金属耐摩耗剤、ナノ金属修復剤、純炭化水素ナノ耐摩耗剤、各種ナノ潤滑油など。 ナノ粒子の耐摩耗性と減摩特性は、ナノ粒子の種類、構造、サイズ、および表面処理材料と密接に関連しています。ナノ粒子の耐摩耗および摩擦低減メカニズムについては、多くの理論があります。より一貫したビューは次のとおりです。 (1)摩擦プロセス中、高...
凝集は、ナノ粒子の応用と研究における世界的な問題です。 SIC 炭化ケイ素ナノ粒子 は、粒子サイズが小さい、表面の原子比が大きい、比表面積が大きい、表面に配位原子が隣接していない、表面エネルギーが大きいなどの理由でエネルギーが不安定な状態にあるため、プロセス中に凝縮や凝集を起こしやすい準備と輸送、二次粒子の形成、それがナノ粉末の優れた性能に影響を与えます。 炭化ケイ素ナノ粉末 のより良い性能 を 得るためには、 よく 分散させる必要があります 。 分散方法の違いにより、物理分散と化学分散に分ける...
導電性接着剤は、非導電性樹脂と導電性フィラーで構成されています。エポキシ樹脂は、機械的特性、熱的特性に優れ、収縮率が低く、接着性が良く、機械的衝撃や熱衝撃に強く、湿気、溶剤、薬品などに強いなどの利点があるため、エポキシ樹脂系の導電性接着剤が主流です。最も研究されています。 電気を通すための導電性接着剤の重要な材料として、導電性フィラーも導電性接着剤のコストを決定する主な要因です。金、銀、銅などの導電性フィラー。金は最も信頼性が高いですが、最も高価です。銅は酸化しやすく、導電率が低下します。銀粉は...
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