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
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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...
ナノ粉末/ナノ粒子の分散および改変
ナノ粒子分散液 水などの特定の液体媒体中の様々な原理、方法および手段によって、様々な形態が一次粒子に凝集し、媒体上に均一かつ安定的に分布させる技術である。
ナノ粒子表面修飾は、ナノメートル分散技術、すなわち実用的な用途、適切な材料を表面被覆したナノ粒子、または可溶性固相担体の何らかの形態でナノ粒子を分散させることに基づく、伸長および伸長である。ナノドライパウダーの表面改質、吸着、濡れ、分散、一連の表面特性が変化した後、一般的には特定の媒体や自動で容易に分散することができ、非常に便利です。
ナノ粉末/ナノ粒子分散液:
提示された分散/改変手順は、コーティングおよび塗料用のナノ粒子、すなわち流体状態で適用可能な一定の低粘度を維持しなければならない良好に分散されたシステムの使用に焦点を当てている。
一般に、分散液の調製は非常に困難です。粉末はしばしば分散媒体中で容易に湿潤または解凝集しない。したがって、ナノ粒子の表面改質が必要な場合がある。いずれの場合でも、ナノ粒子を解凝集させ、流体を均質化するためには、エネルギー入力が必要である。
ナノ粉末/ナノ粒子改質:
ナノサイズ粒子として記載されている粒子系は、典型的には1〜500nmのサイズ範囲に属する。この範囲では、正の自由表面エネルギーが有意な量となるレベルまで表面積対体積比が増加する。この表面活性はナノ物質の重要な側面である。
ナノ粒子分散を改善するために、粒子間の相互作用エネルギーを最小限に抑えなければならない。これは、粒子の表面特性を改変することによって達成することができる。表面改質のために一般に使用される方法には、
分散剤との直接的な表面相互作用による分散。 多くの異なる手順が利用可能です。その選択は、粒子表面の基本的/酸性の性質および安定化のタイプに依存する。
一般的に言えば、3種類のナノ粒子修正法がある:
粒子表面の性質が変化するように、他の物質の層の粒子表面に均一にコーティングされた膜; 2。
ナノ粒子表面の化学吸着または化学反応で行われたシラン、チタネートカップリング剤およびステアリン酸、有機シリコンなどの表面改質剤に電荷移動錯体を使用する。
コロナ放電、UV、プラズマ、放射線などのナノ粒子の改質を行うために高エネルギー手段を使用すること。
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