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...
南朝鮮の新聞アジアビジネスのウェブサイト上の報告によると、韓国の研究ではたった数十分で遺伝子検査が完了しています。金ナノ粒子癌細胞のDNAシグネチャを同定するために、研究者らは配列決定を必要とせずに特定の癌マーカーを迅速に検出し、単一遺伝子の変異を同定することができた。この研究は国際ジャーナルNature Communicationsに掲載された。 この作品は、韓国の大学の中国の学者、maxingyi教授によって設計され、韓国とアメリカの共同研究チームによって完成されました。その結果は、リアルタ...
何世紀もの間、人々は抗菌性のために銀を使ってきました。例えば、古代ギリシャ人は銀の調理器具で調理し、銀のスプーンで食べました。一般的に、銀から物体を作ること、または銀でそれらをコーティングすることは高価になる可能性があります。しかしながら、科学者たちは他の材料に銀ナノ粒子を含浸させてその材料から作られたものすべてに抗菌性を与える方法を開発した。 ナノ粒子は、100ナノメートル未満の大きさの粒子です。ナノメートルは10億分の1メートルです。 hwnanoによれば、ナノ粒子は通常、同じ元素のバルク材...
カーボンナノチューブ単層および多層グラフェンプレートレットからなる一次元ナノチューブ状材料である。それらは、高い機械的強度、優れた化学的安定性、優れた導電性および電磁遮蔽の優れた特性を有するので、それらは高性能複合材料用の理想的な充填剤として考えられている。しかしながら、それらの表面は活性基を欠いており、その結果、劣った分散性および困難な加工をもたらし、それらはそれらの実用的用途を制限する。それ故、研究者らは表面改質によってそれらの溶解性と分散性を改善した。同時に、多官能性機能材料は、所望の官能...
物理学団体のネットワークによる最近の報告によると、カリフォルニア大学ロサンゼルス校のエンジニアは、炭化チタンナノ粒子溶接することができない共通の特別なアルミニウム合金aa7075を作るために、溶接されるようになります。得られた製品は、自動車製造などの分野で使用され、部品の軽量化、エネルギー効率の向上、および堅牢性の維持が期待されています。 より一般的なアルミニウム合金の最高の強度は7075合金です。それは鋼鉄とほとんど同じくらい強いですが、鋼鉄のそれのわずか3分の1の重さです。それは、一般に、C...
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...
何十年にもわたって、ハイテク感熱織物は絶えず革新を続けていてマラソンを涼しくしたり登山者を暖かく保っています、環境条件に応じてその材料の熱特性を変えるものはこれまでにありません。 メリーランド大学の研究者たちは、自動的に熱を調節することができる織物を作りました。それは、暖かく湿気のある条件で、織物が汗をかいている領域のように赤外線を通過させて、効果的に熱を失うことです。天候が涼しく乾燥しているとき、生地は熱損失を減らします。カーボンナノチューブ。高温多湿の条件下では、糸が収縮してコーティングを活...
長い間、私たちは常に製品の品質が企業の存続の基盤であると信じています。ただし、サービスの経験とモデルの重複により、この分野で主導的な地位を築くことに成功した人もいます。 サービス経験に関しては、私たちはケータリング部門のハイディラオ鍋を考えるべきです、どの料理が最も美味しいか、多くの人々は印象がないかもしれませんが、ハイディラオサービスの話をすると、あなたが一人で食べるときなど汚れた服があなたのために新しい服を着ているとき、あなたは反対の、無料のマニキュアに人形を入れて、あなたは店の金魚が好きで...
政策の指導の下で、新エネルギー車は急速な発展の傾向を示しています。伝統的な燃料車と比較して、新エネルギー車の最大の利点は、それらが人々の持続可能なそしてリサイクル開発哲学と一致している車の排気によって引き起こされる環境汚染を最小にすることができるということです。 ノルウェーは、2025年にインド、2030年にインドで、2040年に英国とフランスでの販売を禁止する予定です!これは、私たちが早くから6年以内に燃料車の販売を禁止する効果を見ることができることを意味します、そして、燃料車の取り替えは間違...
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...
フラーレンc 60は、元素状炭素の3番目の同素体として発見されました。それは五員環と六員環からなる一連の閉じたかご状炭素分子である。 フラーレンは、その完全な対称構造、ナノスケール範囲での特別な安定性、およびそれらのエキゾチックな電子構造のために「ナノプリンス」として知られています。 通常、フラーレンは電気を通さないが、金属原子がその内部に入り込み、金属の物理的特性に影響を与える可能性があるため、導電性になる。 フラーレンは多くの自由電子を持っているので、それらの中に崩壊する放射性元素を入れるこ...
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