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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...
直径が10~30nm、30~60nm、60~100nm、長さが1~2umまたは5~20um、> 99%の純度であり、強化ポリマー複合材料として広く使用されている。
製品起源:
China商品番号.:
C930-H出荷口:
guangzhou,shenzhen色:
black支払い:
T/T. PayPal強化ポリマー複合材料mwcnt、mwcnt価格、mwcntサプライヤー
仕様:直径:10~30nm、30~60nm、60~100nm、長さ:1~2umまたは5~20um、純度:u003e 99%
カーボンナノチューブの性能は今日一般的に使用されているはるかに優れたガラス繊維です。その主な用途の1つは、強化ポリマー複合材料である。
単層カーボンナノチューブは基本的に2つのタイプと複数の壁に分けることができる。一見すると非常によく似ていますが、その製作方法とパフォーマンスは異なります。ナノチューブ構造は、それらが金属特性または半導体特性を有すると判断する。単層ナノチューブの約3分の2が半導体型であり、3分の1が金属型である。マルチウォールナノチューブについては、シェル性能の層の重ね合わせのために明確な区別をすることは困難であるが、一般に金属タイプである。
カーボンナノチューブの機械的特性は非常に顕著である。今度は平均弾性率mwcntを測定すると1.8tpaになります。約200gpaのカーボンナノチューブ実験値の引張強さは、炭素繊維の20倍の鋼の100倍である。カーボンナノチューブの引っ張り強度は非常に高いものの、炭素繊維の脆さほど高くはないが、カーボンナノチューブの曲げ強度は14.2gpaである。約1%の変形で炭素繊維が壊れ、変形したときに約18%までのカーボンナノチューブが破損する。カーボンナノチューブ間の層間せん断強さは、従来の炭素繊維強化エポキシ樹脂複合材よりも500mpa以下である。
電気的特性において、ポリマー充填剤として使用されるカーボンナノチューブは、独特の利点を有する。少量のカーボンナノチューブを加えることで、材料の導電性を大きく向上させることができる。樹脂に従来のカーボンブラックと比較して導電性を向上させるためにカーボンナノチューブはアスペクト比が高いため、カーボンブラックの体積含有率が球相当数を減少させる。 mwcnt平均アスペクト比約1000;同時に、ナノチューブ自体の長さが非常に短く、柔らかい音楽が良いので、高分子マトリックスを埋めると破壊されないため、高いアスペクト比を維持することができます。
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