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...
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...
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、...
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...
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...
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...
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。 ...
グラフェンは、優れた電子移動度、高強度、良好な導電性/熱伝導率、高い透過率、低品質および他の優れた特徴を有する21世紀に発見された最も新しい材料である。石油化学、エレクトロニクス情報、複合材料、バイオ医薬、省エネルギー、環境保護、その他の伝統的な分野や新興分野における関連産業の変化につながることが期待されます。その結果、グラフェンは新世代の産業技術革命をリードする戦略的な新素材となっています。 グラフェンは電池の分野で使用することができます。グラフェンの特殊な二次元の柔軟な構造とその高いイオンと...
ナノマテリアルは従来のバルク材料とは異なる表面、界面および小さなサイズ効果、量子サイズ効果および巨視的量子トンネリング効果を多く有する。材料、環境、エネルギー、化学、生物学およびその他の分野における化学および材料科学のホットスポットの最前線は、幅広い用途を示す。水中の汚染物質のナノ半導体光触媒分解の使用は、近年の水処理分野においてホットスポットとなっている。数多くの研究により、水中の耐火性有機物質の多くが光触媒によって効率的に分解または除去され得ることが示されている。ナノメートルの光触媒は水質汚...
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