金属酸化物ナノ粒子
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99.99%高純度ベータSiCナノ粉末 当社の4Nナノβ-SiC(純度99.99%)は、CVD法による精密合成により、超微細な粒子サイズと優れた焼結性を実現し、高密度セラミック部品に最適です。CMPチャックやリソグラフィステージからプラズマエッチングのフォーカスリングやチャンバーライナーまで、最も要求の厳しい半導体製造環境において優れた性能を発揮します。化学的に不活性で金属不純物のガス放出が最小限に抑えられているため、最も重要なチップ歩留まりを最大化します。世界中の大手半導体製造工場や装置メーカーから信頼されています。 more
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
Nanomaterials Applied in Microwave Absorbing Materials
Microwave absorbing materials refer to a class of functional materials capable of absorbing or significantly attenuating the electromagnetic wave energy received on their surfaces, thereby reducing electromagnetic interference. In engineering applica...
いくつかの一般的に使用されている無機 NANO 抗菌材料、元素または 酸化物?
最良の費用効果の有効な無機抗菌材料には、ナノシルバーシリーズ、酸化銅シリーズ、酸化亜鉛および ナノ TiO 2.
1. NANO 銀
関連 製品: NANO 銀粉 着色された銀抗菌性液体、 透明銀抗菌性液体、銀ナノワイヤ。
抗菌原理 銀材
(1) 細胞の透過性を変える 治療バクテリア NANO 銀は細胞膜の透過性を変えることができ、多くの栄養素および代謝産物の喪失、そして最終的には細胞が死亡する。
(2) 銀イオンがDNAを損傷します
(3) 還元 デヒドロゲナーゼ アクティビティ
(4) 酸化ストレス NANO 銀は細胞を誘導してROSを生産し、それはCoenzyme IIの含有量をさらに減らす。(NADPH)細胞へのオキシダーゼ阻害剤(DPI)。
2 NANO 銅、 NANO 酸化銅CuO、 NANO 酸化四銅 CU 2 O
正帯電銅 ..そして負に帯電した細菌は銅を作る。電荷吸引性を通して細菌と接触させ、次いで銅粒子 細菌の細胞を入力し、細菌細胞壁が破壊し、細胞液を流動させる。 バクテリアの死 Nano-銅 同時に細胞に入る粒子は、細菌細胞内のタンパク質酵素と相互作用し、その結果、酵素が変性され不活性化され、それによって細菌を殺す。
基本銅および銅化合物の両方は、実際には抗菌特性を有する。すべての銅イオンが滅菌されています。
粒径が小さいほど、小型である抗菌材料の観点からの抗菌効果が良好です。
ナノ亜鉛の2つの抗菌メカニズムがあります。酸化物 ZnO:
(1) 光触媒 抗菌機構 その他 です。 Nano-Zinc 酸化物は、空気中の酸素変化を刺激する可能性がある正の帯電孔を残しながら、太陽光、特に紫外線の照射下で水および空気中に負に帯電した電子を分解することができる。 活性酸素であり、様々な微生物で酸化し、それによって細菌を殺します。
(2) 金属イオン溶解の抗菌機構は、亜鉛イオンが徐々に放出されることである。 その後 のときそれは細菌と接触するようになる、それはバクテリアの活性プロテアーゼと組み合わされてそれを不活性にし、それによって細菌を殺す。
4 NANO 酸化チタン TiO 2
ナノチタニウム 二酸化触媒の作用下で細菌を分解する抗菌性を達成する。 以来 Nano-Titaniumの電子構造 二酸化物はフルで特徴付けられています。TiO 2 水と空気のシステム内の価電子バンドと空の伝導帯。ナノチタニウム 二酸化物は日光、特に紫外線にさらされています。電子エネルギーはそのバンドに達するか超えています。 できます。 .電子は原子価帯から伝導帯に励起され、価電子帯域、すなわち電子対とホール対に対応する孔が発生する。 電界の作用の下では、電子および孔は分離され、粒子上の異なる位置に移動する。 一連の反応。 TiO 2の表面に閉じ込められた酸素電子を吸着させてトラップしてO 2を形成し、そして生成されたスーパーオキシドアニオンラジカルが反応する(酸化)ほとんどの有機で。 同時に、それは細菌内の有機物と反応してCO 2および H 2 Oを生成することができる。 穴がOHとH 2 Oを酸化している間、 Tio2 の表面に吸着しました。に ・ ああ、 ・ OHは強い酸化性能を有し、有機物の不飽和結合またはH原子を抽出すると、新しいフリーラジカルを生成し、連鎖反応を引き起こし、そして最終的に細菌を分解させる。
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