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金属酸化物ナノ粒子

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ナノ粒子材料および圧電セラミック

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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...

ナノ粒子材料および圧電セラミック

  • July 30,2018.
圧電セラミックスは、機械的エネルギーと電気エネルギーを相互に変換できる情報機能性セラミックス材料の一種です。圧電効果である。圧電セラミックスは、圧電性に加えて、医療用画像、音響センサ、音響トランスデューサ、超音波モータなどに広く用いられている誘電性や弾性なども有している。

セラミックスフィルタ、セラミック弁、高電圧発生器、赤外線検出器、表面弾性波装置、電気光学装置、点火装置、爆発装置などの製造に主に使用されています。ピエゾジャイロなどは、ハイテク分野だけでなく、日々の生活においても人々に役立ち、より良い人生を創造するために使用されています。

第二次世界大戦では、バトリア3セラミックスが発見され、圧電材料とその応用が画期的な進歩を遂げた。ナノバシオ3粉末は、より高度な特性を有するバティック3セラミックを製造することを可能にする。

初めてナノ材料のコンセプトが圧電材料の研究に導入されました。圧電材料は機能材料である圧電材料の研究開発が重要なブレークスルーに直面し、材料に現れました。性能の変化は、機械的特性、圧電特性、および誘電特性が大幅に改善されていることである。これは間違いなくトランスデューサの性能にプラスの影響を与えます。

現在、機能性圧電材料のナノメートル概念を採用する主なアプローチは、圧電材料(圧電材料にナノ複合体を形成するために異なるナノ粒子を添加する)の特定の特性を改善することである(圧電性ナノ粉末またはナノクリスタルおよびポリマーを特別な手段)2つの方法。強誘電体セラミックス材料の飽和分極と残留分極を改善するために、金属ナノ粒子/強誘電体セラミックスをベースとしたナノ多相強誘電体セラミックスを作製するために、元の強誘電体材料k31を還元して破壊靱性を高めるために、ナノアルミナ(al2o3)/ pzt、ナノ二酸化ジルコニウム(zro2)/ pztなどのナノコンポジット強誘電体セラミックス;ナノ圧電材料とポリマーとを一緒に混合して、ナノ圧電複合材料を得る。今回は、ナノ圧電添加剤とナノ圧電添加剤を配合し、圧電特性と誘電特性の変化を調べることで、圧電セラミックスの作成を検討します。

我々は、圧電セラミックスのナノ粒子材料のアプリケーションがますます増えることを期待しています!

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