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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
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
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...
レーダー吸収材ナノダイヤモンド粒子は、超微細な粒子サイズと大きな比表面積により優れた性能を発揮し、ステルス技術で使用できます。Hongwu Nanoは、10nm以下のサイズのダイヤモンドナノパウダーを製造できます。
製品起源:
China商品番号.:
C960出荷口:
Guangzhou, Shanghai色:
Grey
Hongwu のナノ ダイヤモンド粒子の 仕様:
粒子サイズ: ≤10nm、30-50nm
純度: 99%
外観: 灰色の粉
RAMとしてのダイヤモンドナノパウダーの簡単な紹介:
レーダー吸収材 (RAM) は、レーダー探知から車両または構造物を偽装するステルス技術で使用される材料のクラスです。レーダー波の特定の周波数での材料の吸収性は、その組成に依存します。
科学技術の発展に伴い、さまざまな検出方法がますます高度になっています。たとえば、ポータルはレーダー発射、電磁波および磁気波を使用して航空機を検出し、赤外線検出器を使用して赤外線オブジェクトを検出することもできます。
少量のナノダイヤモンドが塗料に浮遊し、航空機、戦車、ミサイル、軍艦に噴霧され、目に見えない保護の役割を果たすことができます. それははるかに簡単で効率的であり、生産コストを削減します。これは、新しい半導体電子材料の急速な大量生産に役立ちます。
超粒子、特にナノ粒子が赤外線や電磁波に見えないのはなぜですか?
主な理由は 2 つあります。一方で、ナノ粒子のサイズは赤外線やレーダー波の波長よりもはるかに小さいため、この波長に対するナノ粒子材料の透過率は従来の材料の透過率よりもはるかに高くなります。ステルスを実現するために、赤外線検出器とレーダーが非常に弱い反射信号を受信するようにする波の反射率。一方、ナノ粉末材料の比表面積は、従来の粗粉に比べて3~4桁大きく、赤外線や電磁波の吸収率が従来の材料よりも大きく、赤外線探知機やレーダーで得られる反射信号の強弱により、探知対象を見つけにくくなり、ステルス的な役割を果たします。
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