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金属酸化物ナノ粒子

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メガネに使用する酸化物ナノ材料

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    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

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    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

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    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

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    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

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    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

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    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...

メガネに使用する酸化物ナノ材料

  • October 11,2018.

メガネに使用する酸化物ナノ材料セルフクリーニング、透明絶縁、赤外線吸収、導電性ガラス用。


1.ナノ二酸化チタン
通常のガラスは、使用中に空気中の有機物を吸着し、きれいにすることが困難な汚れを形成する。同時に、水はガラス上に容易に水霧を形成し、視認性と光沢に影響を与える。平坦なガラスの両面にtio2ナノフィルムの層をメッキすることによって形成されたナノガラスは、上記欠陥を効果的に解決することができる。同時に、二酸化チタン光触媒は、太陽光の作用下でアンモニアなどの有害なガスを分解して助言することができる。また、ナノガラスは、光透過性及び機械的強度が非常に良好であり、手作業で煩雑な洗浄を行うことなく、スクリーンガラス、建築用ガラス、住宅用ガラス等に用いることができる。

2. ato nano powder
atoナノマテリアルは、赤外光に対する高い障壁を有し、可視光に対して透明である。ナノアトーは、水に分散され、適切な水性樹脂と混合されて、金属コーティングを置き換えることができるコーティングを形成し、ガラス。環境に配慮し、エネルギー効率の高い、それは高いアプリケーションの価値があります。

3.ナノセシウムタングステンブロンズ
セシウムタングステンブロンズは、最高の近赤外線吸収特性を有する。一般に、1平方メートル当たり2gのコーティングは、950nmで10%未満の透過率を達成することができる(このデータは近赤外線の吸収を示す)。同時に、550nmで70%以上の透過率を達成することができます(インジケータの70%は、ほとんどの高透明フィルムの基本インジケータです)。

4. itoナノ粉末
ITO膜の主成分はインジウムスズ酸化物である。数千オングストローム(1オングストロームは0.1ナノメートル)の厚さの場合、酸化インジウムの透過率は90%以上と高く、酸化スズは導電性が高く、液晶に用いられるイトガラスディスプレイは、高い透過率を有する導電性材料である。ガラス。

ガラスにも使用できる他の多くのナノマテリアルがありますが、ここではそれらの多くを挙げることはできません。より多くのナノ機能材料が人々の日常生活の一部となり、技術の利便性をもたらすことが期待されている。



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