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より多くのナノ粒子とナノ材料

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ナノグラフェンラミネートは、プラスチックのための良い熱コーティングを作る

新製品

  • 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

最新ニュース

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...

ナノグラフェンラミネートは、プラスチックのための良い熱コーティングを作る

  • April 23,2015.
グラフェンラミネートコーティングの新しい結果は、プラスチック材料の熱伝導率を600倍まで向上させることができます。ソリッドステートライティングのような現時点で不可能な領域や電子チップの冷却などの熱管理アプリケーションで使用できるように、プラスチックの実用的アプリケーションの潜在的な範囲を大幅に拡大する可能性があります。

ナノグラフェンは、ハニカム格子に配置された炭素原子の平坦なシートである。バルクグラファイトの機械的剥離により2004年に初めて作られて以来、科学者やエンジニアの関心を集めています。グラフェンの独特の電子的および熱的性質が、多数の新規電子デバイスを製造するのに有用であり得る。これらは、電子が炭素材料中で極めて速く移動するという事実のおかげで、今日存在するものよりも速いトランジスタを含む。

ナノグラフェン ダイヤモンドの熱伝導率(既知のバルク熱伝導率)よりも高い、室温付近の2000〜5000w / mkの範囲の非常に高い固有熱伝導率を有する。グラフェンの熱伝導率は、基板上に置かれたときに低下するが、比較的高いままである。熱伝導率は、炭素材料中の異なる原子層にわたって熱結合を運ぶ結晶格子のフォノン量子化された振動とこのフォノン散乱が熱伝導を妨げるために減少する。

研究者は、熱測定のために非接触光熱ラマン技術を使用した。この技術では、サンプルの温度上昇を測定する一種の温度計としてマイクロラマン分光器が用いられ、この装置に用いられる励起レーザーはヒーターとしても使用される。

ペットの熱伝導率は非常に低く、室温で0.15-0.24w / mkの範囲であり、他のプラスチック材料も熱伝導率が低い。この欠点は、低コスト、耐久性および軽量の恩恵を受けることができる多くの用途においてプラスチックが使用されるのを防止する。研究者は、プラスチックフィルム上に堆積された数ミクロンの厚さのグラフェン層が、熱を伝導する方法を大幅に改善し、そのためにアプリケーションを可能にすることを証明している。

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