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サーモクロミック用途向けのいくつかのナノマテリアル
    サーモクロミック用途向けのいくつかのナノマテリアル

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...

  • グラフェンgp、go、rgoの違い
    グラフェンgp、go、rgoの違い
    • September 18,2018.

    isoの定義: 単層グラフェン:1個の炭素原子; グラフェンの2つの層:グラフェンの2つのよく積み重なった層; 多層グラフェン:3-10の明確なグラフェン層のスタック。 グラフェンナノシート:5〜25nmの厚さ、横方向の寸法は1um〜100umの範囲 グラフェンの物理的性質は積層数に非常に敏感である。層数が少ないほど、結晶サイズが大きいほど、グラフェンの単層に近い。したがって、積み重ねられた層の数は、グラフェンの定義。 go(酸化グラフェン)は、酸化グラフェンの表面に多数の官能基を有する rgo...

  • 特殊高分子フィルム作製におけるカーボンナノチューブ
    特殊高分子フィルム作製におけるカーボンナノチューブ
    • September 12,2018.

    ポリマーフィルム中の無機成分の導入は、改質フィルムの細孔構造および分布を改善し、機械的特性および熱安定性を向上させるだけでなく、膜透過性および選択性を改善することができる。 cntsは、独自の物理化学的性質、機械的性質および熱的性質を有する一種の新規物質である。カーボンナノチューブ(cnt)は、そのナノメートルサイズ、中空円筒構造および多孔性のために、分子分離において潜在的な用途を有する。 近年、高分子材料の性能は、多数の基礎研究と応用研究のためのものです。ポリマーの構造がナノ粒子との相互作用に...

  • ナノジルコニア複合材料の概要
    ナノジルコニア複合材料の概要
    • September 5,2018.

    私。ナノコンポジットジルコニアの概要 酸化ジルコニウム(zro2)は、高い耐熱性、耐腐食性、耐摩耗性、低い熱膨張係数を持つ無機非金属材料です。それは単斜晶系斜方晶ジルコンの形態で自然に存在する。通常の状況下では、zro2は3つの結晶形を有し、多結晶相変換酸化物である。室温では単斜晶相である。 1000℃より高いと、正方晶相が2370℃で正方晶相のみになるまで徐々に形成され、融点から2370℃を超える温度は立方晶相である。 一般に、安定剤の添加後に室温で正方晶または立方晶相を維持することができる酸...

  • 固体酸化物形燃料電池におけるナノイットリア安定化ジルコニア/ yszの応用
    固体酸化物形燃料電池におけるナノイットリア安定化ジルコニア/ yszの応用
    • August 17,2018.

    固体酸化物型燃料電池(sofc)は、燃料と酸化剤に蓄えられた化学エネルギーを中高温の高効率で環境にやさしいエネルギーに直接変換する全固体状態の第3世代燃料電池です。化学発電所。将来プロトン交換膜燃料電池(pemfc)として広く利用される燃料電池の一種と広く見なされている。 SOFCシステムには、アノードと電解質の2つのコンポーネントがあります。イットリア安定化ジルコニア(ysz)が選択される。 1.ソフシステムに用いられるナノイットリア安定化ジルコニア陽極 ソフの反応は、燃料または酸素(通常は空...

  • ナノ粒子材料および圧電セラミック
    ナノ粒子材料および圧電セラミック
    • July 30,2018.

    圧電セラミックスは、機械的エネルギーと電気エネルギーを相互に変換できる情報機能性セラミックス材料の一種です。圧電効果である。圧電セラミックスは、圧電性に加えて、医療用画像、音響センサ、音響トランスデューサ、超音波モータなどに広く用いられている誘電性や弾性なども有している。 セラミックスフィルタ、セラミック弁、高電圧発生器、赤外線検出器、表面弾性波装置、電気光学装置、点火装置、爆発装置などの製造に主に使用されています。ピエゾジャイロなどは、ハイテク分野だけでなく、日々の生活においても人々に役立ち、...

  • 吸収材料としてのナノ鉄粉
    吸収材料としてのナノ鉄粉
    • July 25,2018.

    今日、ナノ粒子材料は、異なる分野においてますます重要な役割を果たしている。今日我々は、ナノ鉄(Fe)粉末、特にナノ鉄粉末を吸収材料として議論したいと考えている。 軍事では、ステルス技術は、兵器システムの生存、浸透、戦闘の有効性を向上させる重要な手段であり、波動性能要求の吸収材料に対する現代の戦争はますます高まっており、電子技術の発達とともに、より多くの電磁放射線が私たちの人生に現れます。したがって、軍用および民間用の優れたナノ吸収材料は非常に重要である。ナノ材料の特別な構造は、ステルス技術のため...

  • エポキシ樹脂複合皮膜に用いられるナノグラフェン
    エポキシ樹脂複合皮膜に用いられるナノグラフェン
    • July 10,2018.

    支払う それらの異なる分子構造に対して、エポキシ樹脂(ep)は、 異なる特性。異なる硬化と混合することが容易であるため 薬剤、希釈剤、助剤等と混合してエポキシ樹脂材料を調製する。 優れた機械的、機械的、熱的、接着性、断熱性および 耐腐食性に優れており、防錆皮膜に広く用いられている。 しかし、アプリケーション環境が複雑になると、単純なep コーティングはいくつかの欠点を示す:第一に、低い熱伝導率のために、 耐熱性に乏しく、ほとんどのEPは環境にのみ適しています 100℃未満;第二に、硬化後の架橋密...

  • ナノ材料の異なる結晶型の違い
    ナノ材料の異なる結晶型の違い
    • June 26,2018.

    同じ素材で異なる場合があります 結晶形態である。それらの違いは何ですか?いくつかの情報 hongwuナノ材料は、あなたの参照のために次のように発見されました: tio2-二酸化チタンナノ粉末 (アナターゼおよびルチル結晶) アナターゼ二酸化チタンは良好である ルチル型二酸化チタンはより良好な着色力を有し、 耐候性; より小さい比表面積に起因して ルチル型二酸化チタンの場合、o2を吸着する能力は低い。多数 アナターゼtio2の光触媒活性は、 ルチルのそれよりも高い。 ルチル型生成物の結晶は 六面体...

  • 化粧品分野で可溶性ナノフラーレンが登場
    化粧品分野で可溶性ナノフラーレンが登場
    • June 15,2018.

    ますます多くの人々がフラーレンに注目しています。フラーレンは「ノエル・レジュベネーション・ファクター」として知られています。その抗酸化能力はビタミンCのそれよりも172倍高い。世界初の高性能アンチエイジング・ファクターとして認知されています。フラーレンはなんですか?それはなぜそんなに魔法ですか? 初めてフラーレンを聞くと、その名前が非常に化学的であると感じます。実際、それは実際に化学に関係しています。フラーレンは、元素状炭素中に見出される第3の同素体である。フラーレンは構造上グラファイトに似てい...

  • ナノマグネシウム酸化物の適用および使用
    ナノマグネシウム酸化物の適用および使用
    • June 8,2018.

    ナノ酸化マグネシウム粉末は、エアロゾルアブレーション法によって製造され、高純度、小粒径、均一分布、大きな比表面積、清浄な表面、残留不純物なし、低いかさ密度および容易な分散の利点を有する。 表面効果、量子サイズ効果、巨視的なトンネル効果があります。表面改質後、硬い凝集現象はない。システムでは、光、電気、磁場、熱、量子効果などの酸化マグネシウム粒子の特殊な特性をナノメートルの使用を最大限にするように、より良い分散、より高いナノ活動があり、伝統的な定性的な飛躍をもたらし、製品に新しい特性を与えます。 ...

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