金属酸化物ナノ粒子
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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...
二酸化バナジウム(VO₂)は、次世代のエネルギー効率技術において最も有望なサーモクロミック材料の一つとして注目されています。ナノスケールで設計すると、VO₂はバルク材料では到底実現できないような並外れた特性を発揮します。このガイドでは、3つの重要なナノスケール設計について検討します。VO₂材料—純相単斜晶系VO2ナノ粒子、タングステン添加VO2 ナノ粒子、 そしてVO2ナノワイヤー研究者やエンジニアに対し、材料選定や用途開発に役立つ実践的な知見を提供する。 --- 基礎を理解する:ナノVO₂が重...
「感温変色」から「インテリジェント温度制御」へ:性能革命と応用設計図二酸化バナジウムおよびタングステン添加二酸化バナジウム 温度を「感知」し、光を自動的に制御できる驚異的な素材 ― 68℃から室温までの相転移温度制御の旅 --- 「考える」ことができる窓 今日、世界の建築エネルギー消費量の約3分の1が建築エネルギーによるものであり、ドアや窓は屋内と屋外のエネルギー交換における主要な経路として機能し、大きな省エネルギーの可能性を秘めている。1980年代、スウェーデンの科学者グランクヴィストは、外部...
ナノ酸化タングステンは、超硬合金やタングステン製品を製造するための粉末冶金原料です。粉末冶金により、炭化タングステン超硬合金、超硬金型、タングステン棒、タングステン線などが製造されます。また、X 線スクリーンや耐火布地、セラミックスの着色剤や分析試薬にも使用できます。 ナノ酸化タングステンの色、W−O系には、WO3、WO2.9、WO2.72、WO2などの酸化タングステンがある。 WO3 (黄色) - WO 2.90 (青) - WO 2.72、(紫) - WO2 (茶色) - W (灰黒色)。つ...
Нано глинозем ұнтағы материалдардың арнайы фотоэлектрлік, жоғары беріктік, жоғары беріктік және жоғары температурада жақсы тұрақтылық, сондай-ақ шағын өлшем, беттік интерфейс, кванттық өлшем және макроскопиялық кванттық қасиеттері бар...
五酸化タンタル ナノ粉末 (Ta2O5 HW-T502) は、特別な特性と潜在的な用途を備えた材料であり、次の特性を備えています。 小さな粒子サイズ: Ta2O5 ナノパウダーの粒子サイズは通常、ナノメートルレベル (数十から数百ナノメートル) で、大きな比表面積と高い比表面積対体積比を備えており、さまざまな用途でその独特の性能を発揮します。 高い表面活性: Ta2O5 ナノパウダーは表面積が大きく、他の物質との相互作用を促進するより活性な表面を提供するため、その応用範囲が拡大します。 高温安定...
酸化アンチモンのセラミックターゲットとしての応用 酸化アンチモン(Sb2O3)ナノ粒子(品番 HW-N763)は、融点が高く熱安定性が高い白色化合物であり、高温での製造プロセスに適しています。化学的性質が安定しており、電子材料、光学材料、磁性材料などの分野で広く使用されています。 Sb2O3はセラミックターゲットとして使用できます。セラミックターゲットの作製工程では、ターゲット材料(酸化アンチモンなど)を粉末や粒子の状態で準備し、加工技術によりターゲット材料の形状にプレスし、最後に焼結して特性...
窓は建物内で失われるエネルギーの 60% もの原因となります。暑い季節には、窓が外側から加熱され、熱エネルギーが建物内に放射されます。外が寒いとき、窓は内側から熱くなり、熱を外側環境に放射します。このプロセスは放射冷却と呼ばれます。これは、窓が建物を必要なだけ暖かく、または涼しく保つのに効果的ではないことを意味します。 温度に応じてこの放射冷却効果をオンまたはオフにするガラスを開発することは可能でしょうか? 答えは「はい」です。 ヴィーデマン・フランツの法則によれば、材料の電気伝導率が高いほど、...
ナノ流体は、新しいタイプの効率的で高い伝熱性能のエネルギー輸送作業ツールとして、熱システムの伝熱性能を効果的に向上させ、効率、低抵抗、コンパクトな性能指標を改善し、高負荷の熱伝達と冷却の要件を満たします。熱システムの最適化を実現し、いくつかの特殊な条件 (マイクロスケール条件) の下で強化された熱伝達要件を満たします。これらは非常に幅広い応用の可能性があり、熱伝達の強化の分野で潜在的に大きな経済的価値があり、将来の冷却および放熱技術と呼ばれています。塩基性流体中にナノ粒子を懸濁して形成される複合...
光触媒ナノマテリアルの分類 触媒は、世界中のあらゆる分野で広く使用されており、触媒に関する理論的研究は、クリーン エネルギー、環境保護などの面で大きく発展しています。このうち、光触媒材料とは、光の存在下で化学反応が起こるために必要な半導体触媒材料を指します。光触媒技術は、室温で太陽光を直接利用して、二次汚染なしにさまざまな有機汚染物質を完全に無機化できるという独自の特性により、理想的な環境汚染防止技術になりました。近年、私の国の多くの分野の研究者が光触媒研究の分野に参加しており、光...
発熱抵抗体の主な材質は、導電性物質と絶縁性物質です。導電性材料は熱的に安定で微粉末にできることから、通常は酸化ルテニウムが使われます。絶縁材料と導電材料は基板の熱膨張係数に対して拡散性が近いため、通常はホウケイ酸鉛ガラスが使用されます。 従来の発熱抵抗体参考文献に記載されているように、 酸化ルテニウム の平均粒径は極めて小さい。 発熱抵抗体のナノ二酸化 ルテニウムの粒子径を制御する ため、発熱抵抗体の熱伝導率を向上させるために、単分散の大きな酸化ルテニウム粒子の間に単分散の小さな粒子を混合し、そ...
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