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カーボンナノチューブ

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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

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  • 透明なSiO₂水性分散液

    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

  • ナノチタン亜酸化物 Ti₄O₇ 粉末

    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

    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

  • 精密セラミック3Dプリンティングソリューション

    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

  • ニッケル ナノワイヤー NINWS

    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

  • 抗菌ナノ銀コロイド

    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

    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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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...

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おいて変化し、これらの材料の物理的性質、例えば分子拡散係数の変化が顕著に変化する。この材料は、液体 - 気体分離のための薄膜技術の近代化において有望である。

ロシアの研究者らは、カーボンナノチューブを添加してポリマー改質法を開発しました。 「特定の気体や液体に対する膜の透過性を大幅に向上させるために、ポリマー中のカーボンナノチューブの形成条件と必要な構造パラメータを決定しようとしました」と、博士は述べています。ナノチューブフィルムやクラスターの幾何学的特性など、複雑な設備を用いて浸透膜を製造し、研究しています。これは輸送特性の既存ポリマーの大部分より優れています。

1wt%のカーボンナノチューブをポリマー(ビニルシラン)に添加すると、窒素透過性が5倍、酸素透過性が2倍、メタンおよびプロパン透過性が4倍および15倍に増加した。この材料は、天然ガス分離、空気からのCO 2の除去、ナノ濾過膜の有機混合物のための広く使用されている。現在、異なるタイプのポリマーに適用される混合膜合成法を研究している。

要約すると、ますます多くの研究が行われている中、優れた特性を有するカーボンナノチューブは、様々な分野で広く使用されている。



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