アルミニウム粉末
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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...
ナノ アルミニウムアル ナノ粒子 アプリケーション
地殻内のアルミニウムの金属含有量は2番目の位置にあり、鉄だけがそれを上回っています 含有量 日常生活では、あらゆる種類のアルミニウム製品が広く使用されています さらに、アルミニウムの密度が高いため、酸素消費量が少ないことは注目に値します。燃焼エンタルピーが高く、比推力の役割を強化するために固体推進剤に高いアルミニウム含有量を持たせることができるのは非常に重要です。結合 と エネルギー材料添加剤としての豊富な原材料と低コスト nano アルミニウム 粉末はロケットで広く使用されています 推進剤
比較 と 通常のアルミニウム粉末、ナノメートルのアルミニウム粉末は燃焼熱の特性を持っています より速い もし 追加 1 % 超微細アルミニウムまたはニッケル粒子の固体燃料推進剤の質量比では、燃料の燃焼熱が1倍に増加する可能性があります。
ナノ アルミニウム ソーラーで使用できます セル あり 太陽電池の材料と生産レベルの継続的な改善により、太陽電池の寿命は絶えず増加しています。つまり、少数キャリアの拡散長は 増加しています。 いつ いくつかのキャリアの拡散長は、シリコンウェーハの厚さまたはシリコンスライスの厚さに相当します。裏面の表面に対する複合速度の影響は、太陽電池に明らかです。 特性 から 現在の商用太陽電池は、太陽電池のコストを削減し、効率を向上させるために、製造業者は常にシリコンの厚さを減らして原材料の価格を下げています。したがって、バッテリーの効率を向上させるためには、バッテリーの背面の複合速度を下げ、長波の応答を改善することを検討する必要があります スペクトル そのため、アルミニウムの背面フィールドは、ソーラーセルの出力特性に直接影響します。 もし 粒子は小さく、アルミニウムスラリーとシリコンウェーハは良好です 接触; if 粒子が大きく、ギャップが大きく空であるため、アルミニウムとシリコンの接触が不十分になります。一部の領域がアルミニウムバックを形成しないようにします フィールド。 したがって、アルミニウムバックを形成するためのアルミニウムパルプの粒子サイズと両方の品質には、非常に重要な関係があります。
アルミニウム粒子が小さいほど、融点が低くなり、 シリコン-アルミニウム が形成されやすくなります。特定の温度での複合層と シリコンベース 材料、アルミニウムのバックフィールドの形成がより有利になり、ソーラーセルの出力特性が向上します。
その上、アルミニウム粉末は銀の金属顔料を作るためによく使われ、アートストアでアルミニウムとして販売されることもあります ブロンズ アルミニウム青銅は薄片状のアルミニウム粉末で、通常は でコーティングされています ステアタイトまたはその 反応性を低下させる別の化合物 で作られた顔料 アルミニウム粉末は、一般に、電子機器、パッケージング、および自動車産業で コーティングとして使用されます。 アルミニウム粉末は、 上に 塗られる厚いペーストを作成するためにも使用されます それらを作るための太陽光発電太陽電池の裏側 導電性。
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