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より多くのナノ粒子とナノ材料

新製品

  • 99.99%ベータSiCナノ粉末

    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

  • 透明なSiO₂水性分散液

    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

  • ナノチタン亜酸化物 Ti₄O₇ 粉末

    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

    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

    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

    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

  • ニッケル ナノワイヤー NINWS

    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

  • 抗菌ナノ銀コロイド

    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

    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 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...

  • 無機熱伝導性フィラー - >熱伝導性プラスチック - > LED放熱
    無機熱伝導性フィラー - >熱伝導性プラスチック - > LED放熱
    • May 23,2019.

    熱可塑性プラスチック--- LED産業における熱放散の重要なポーター 理論上、熱はledの最大の敵です。理論上、ledの総電気光学変換効率は約54%(理想的な見積もり)ですが、製造工程の省略や材料の欠陥は問題になりません。現在の主導技術開発レベルに基づくと、エネルギー変換効率の低下をもたらす。報告されている最も高い電気光学変換効率は理論値の半分未満であり、実際の用途では、その1/4未満でさえある。理論値、最終的な残りの電気は熱エネルギーの形で放出されます。 すべてのソリューションの中で、均一な放...

  • オールサイド!ナノメートル酸化亜鉛の13の応用
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    • May 20,2019.

    ナノメートル酸化亜鉛 21世紀のための高性能の良い無機材料の新しいタイプです。 hongwu nanoによって製造されたナノ酸化亜鉛は、20〜30nmの粒径を有する。より細かい粒子サイズと大きな比表面積により、nano-znoはナノ材料を製造します。表面効果、小サイズ効果および巨視的量子トンネル効果。ナノスケールZNOの磁気的、光学的、電気的、そして繊細な側面には、一般的なZNO製品にはない特別な特性と新しい用途があります。以下は、いくつかの重要な分野でのnano-znoの使用についての説明であ...

  • vo 2ナノ粒子はスマートウィンドウエネルギー効率を改善する
    vo 2ナノ粒子はスマートウィンドウエネルギー効率を改善する
    • May 16,2019.

    スマートウィンドウは現実のものとなるでしょう!私たちの研究者は二酸化バナジウムナノ粒子の新技術を開発しました 窓材のエネルギー効率が低いため、米国では毎年建設に使用されるエネルギーの約30%が失われています。そのようなエネルギー損失は、年間約420億米ドルの損失を引き起こします。 この点で、米国エネルギー省(doe)アルゴンヌ国立研究所が、エネルギー効率がよく経済的な「スマートウィンドウ」を作成するための二酸化バナジウムナノ粒子の合成のための新しい特許取得プロセスを商業化できる場合、高エネルギー...

  • 防弾装甲の分野で使用される炭化ケイ素および炭化ホウ素の陶磁器
    防弾装甲の分野で使用される炭化ケイ素および炭化ホウ素の陶磁器
    • May 13,2019.

    非金属材料の重要な要素としてのセラミック材料は、良好な機械的性質および電気化学的性質、低い熱伝導率、コンパクトで均一な構造、耐摩耗性および耐食性などのような非常に魅力的な性質を多数有する。 セラミック材料の複雑な環境における高い比剛性、高い比強度および化学的不活性、ならびに金属材料の低い密度、高い硬度および高い圧縮強度は、それを装甲システムの用途において非常に有望なものにしており、広く用いられてきた。防弾服、車両、航空機、その他の装備品の保護装甲に使用されています。 セラミック材料の防弾原理 金...

  • よく使われる4種類の金属導電粉
    よく使われる4種類の金属導電粉
    • April 30,2019.

    導電性材料は、電場の作用下で自由に動くことができ、したがって導電性材料および超伝導性材料を含む電流をよく伝導することができる多数の荷電粒子を有するものである。 1。 純銀導電粉 (ag99.99%) 1)フレーク: 一般的な粒径:<1μm、1〜3μm、3〜5μm、5〜8μm、10μm、粒径分布および嵩密度は、要件に従ってカスタマイズすることができる。低い嵩密度の薄片状の銀の粉で利用できる。 外観:メタリック光沢を有するシルバーグレー 適用:薄片の銀の粉はよい酸化抵抗の高性能の伝導性の注入口です。...

  • セシウムタングステン酸化物ナノ粒子はガラス断熱に重要な役割を果たす
    セシウムタングステン酸化物ナノ粒子はガラス断熱に重要な役割を果たす
    • April 24,2019.

    省エネルギー技術の推進と適用は世界で合意に達しており、多くの国が次々に政策を導入してきました。建物のエネルギー消費の大部分は、ガラスのドアや窓から失われます。同様に、夏の暑さ、車のガラスの日差しを通した太陽、運転者が耐え難いほど、車内の老化を加速させ、燃費を大幅に向上そのため、透明性と断熱性の両方を兼ね備えたガラス断熱材を見つける必要があります。 酸化セシウムタングステンナノ粒子は、良好な近赤外吸収効果を有する無機ナノ材料である。それは均一な粒子、良好な分散性、友好的な環境、強い光透過能力、良好...

  • 銀ナノワイヤーの折り畳み可能製品への応用の展望
    銀ナノワイヤーの折り畳み可能製品への応用の展望
    • 2019-04-19

    銀ナノワイヤは、高導電性、低コスト、コーティング、および優れた光透過性という利点を有する。それは、曲げ半径が小さく、曲げ時の抵抗変化率が小さいので、曲面ディスプレイを有する装置に使用することがより有利である。 銀ナノワイヤー銀ナノワイヤインクはプラスチックまたはガラス基板上にコーティングされ、その後、レーザーリソグラフィー技術を使用して、銀ナノワイヤ導電性ネットワークパターンを有する透明導電性フィルムにすることができる。 折り畳み可能な製品の開発に伴い、伝統的なito導電性フィルムは最初にそれ自...

  • 炭化ケイ素炭化ケイ素(ウィスカー)とその関連強化複合材料
    炭化ケイ素炭化ケイ素(ウィスカー)とその関連強化複合材料
    • April 18,2019.

    現代の科学技術の急速な発展に伴い、航空宇宙、エネルギーおよび他の分野の分野では、構造材料の性能に対するより高い要求が提示されている。高い靭性、耐摩耗性、耐食性および良好な熱的/化学的安定性を有する新しい複合材料の開発は、材料研究におけるホットスポットの一つとなっている。その中でも、ウィスカー強化複合材料はその優れた特性のために多くの注目を集めています。 シックウィスカーは「キングウィスカー」の評判があり、高強度と高弾性率の利点があります。炭化ケイ素ウィスカーの添加は、複合材料の破壊靭性と曲げ強度...

  • 導電性接着剤中の導電性フィラーの選択分析
    導電性接着剤中の導電性フィラーの選択分析
    • April 18,2019.

    導電性フィラーは導電性接着剤の重要な部分であり、それは導電性接着剤の導電性を向上させる。最も一般的に使用されているのは、非金属材料、金属材料および金属酸化物材料である。 非金属充填剤は、主に、ナノグラファイト、ナノカーボンブラック、カーボンナノチューブなどを含む炭素系材料を指す。グラファイト導電性接着剤の利点は、安定した性能、低価格、低い相対密度および良好な分散性能である。銀めっきナノグラファイトはまた、その包括的な性能をさらに向上させるためにナノグラファイトの表面に無電解銀めっきすることによっ...

  • カーボンナノチューブの分散を達成する方法?
    カーボンナノチューブの分散を達成する方法?
    • April 18,2019.

    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...

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