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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...
ナノ グラフェン酸化物粉末単層 GO 粉末、中国工場直接提供、有利な価格。厚さ:0.6-1.2nm、長さ:0.8-2um、99%
製品起源:
Xuzhou, Jiangsu, China出荷口:
Guangzhou色:
blackリードタイム:
Sample in s支払い:
100% advance payment製品名: 単層酸化グラフェン
厚さ: 0.6-1.2nm
長さ: 0.8-2um
純度: 99%
外観: 暗褐色の海苔の断片化

単層グラフェンは、単原子層の厚さが 1 つだけのグラファイトです。現在一般的に使用されている金属導体よりも優れた伝導性と放熱性を備えています。シリコンに代わるマイクロエレクトロニクスの分野は、超微細な水晶管を作るための理想的な材料になりました。
研究者らは、絶縁グラフェン上の誘導性グラフェン反応に関するガイダンスを直接作成し、トランジスタと相互接続回路の概念を構築したナノルートを提案しました。中国科学技術大学の国立合肥マイクロスケール材料科学研究所の研究者は、原子針の先端を使用した局所触媒応答反応を使用して、単層酸素グラフェン上に直接描画ナノ結晶デバイスを実現しています。
この方法を使用して、ナノ相互接続回路と電界効果トランジスタ デバイスの実証にも成功し、そのトランジスタの性能は、現在一般的に使用されている導電性ポリマーとアモルファス シリコン電界効果管デバイスよりも大幅に優れています。
この技術は、ナノ回路を直接描画するために使用できます。回路の幅は制御可能で、準備条件は低く、既存のマイクロエレクトロニクス処理技術とシームレスに互換性があります。グラフェンナノコンポーネント、回路、および統合の最終的な実現を促進することが期待されています。応用。
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