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열변색 응용을 위한 일부 나노재료
    열변색 응용을 위한 일부 나노재료

열변색성(Thermochromism)은 온도 변화에 따라 재료의 색상이 변하는 현상을 말합니다. 이러한 변화는 일반적으로 재료의 전자 또는 분자 구조의 변화로 인해 발생합니다. 적용 원리는 주로 다음과 같은 측면을 포함합니다. 1. 열변색성 물질의 분자는 가열되면 구조적 또는 전자적 에너지 준위가 변화하여 특정 파장의 빛의 흡수 또는 반사가 변경됩니다. 이러한 변화는 분자 간의 상호 작용을 변경하고 방향이나 형태를 변경하는 등을 통해 달성될 수...

산화물 나노 입자

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산화물 nanopowder에 대한 우리의 대규모 인벤토리는 신속하고 안전하게 주문을받을 수 있도록합니다.
  • 전도성 SnO2 세라믹을위한 산화 주석 나노 입자
    전도성 SnO2 세라믹을위한 산화 주석 나노 입자
    전도성 SnO2 세라믹을위한 산화 주석 나노 입자 세라믹은 좋은 절연체이며 일반적으로 전도성 물질이 아닙니다. 세라믹은 주로 산화물로 만들어진다. 원자의 외부 전자는 보통 핵에 끌어 당겨져 원자의 주변 원자에 묶여있다. 전자는 자유롭게 움직이지 않는다. 이는 일반적인 산화물 세라믹을 전도성으로 만들지 않는다. 그러나 산화 주석 나노 분말을 주성분으로하여 sb2o3, cuo, zno, pbo, fe2o3 등의 성분과 혼합하여 세라믹 전극 재료로한다. sno2에 대한 주요 구성 요소는 세라믹 전극 재료와 함께 전자기 유량계의 sb2o3, cuo, zno, pbo, fe2o3 및 기타 구성 요소를 추가 한 것입니다. 전도성 세라믹은 소성 중 1300 ~ 1360 ℃의 산화 분위기와 같은 일반적인 세라믹 기술로 제조 할 수 있습니다. Sno2 전도성 세라믹 레지스트는 다양한 농도의 강산 침식과 상온에서 우수한 전도성을 나타냅니다. 현재의 백금 전극 대신에 Sno2 세라믹을 사용하면 사용자는 많은 백금을 절약하고 비용을 크게 줄일 수 있습니다. sno2 세라믹을 위해 태양 전지 전극 및 일반적인 난방, 내식성 난방 등등으로 사용할 수 있습니다. hw nano sno2 산화 주석 나노 입자, 입자 크기 20nm, 50nm, 80nm ... 순도 99.99 % 산화 주석 나노 입자 전자 장치에 응용할 수 있습니다. 그것은 액정 디스플레이, 광전자 장치, 태양 전지, 가스 센서 및 저항기에 사용됩니다. 정전기 방지 코팅 및 에너지 보존 코팅에도 사용됩니다. 그것은 촉매 작용에 응용된다. 투명 가열 요소에 사용됩니다. 작성자 : lyla
  • 구형 산화 아연 나노 구조 응용
    구형 산화 아연 나노 구조 응용
    구형 산화 아연 나노 구조 응용 일반 산화 아연, 산화 아연 zno 나노 구조에 비해 다른 많은 우수한 성능을 가지고 있습니다. 현재 주요 응용 분야는 고무 제품, 고급 도료, 잉크 및 도료, 자외선 차단제 및 자외선 방지 섬유, 하수 처리제 등입니다. 1. 산화 아연 나노 구조 고무 산업 zno nanopowder는 고무 산업에서 가장 효과적인 무기 활성제 및 가황 촉진제입니다. 산화 아연 나노 구조 작은 입자 크기와 20-30nm, larege 특정 표면적, 좋은 분산, 느슨한, 다공성, 좋은 유동성과 고무와 좋은 친화력, 쉽게 녹아, 저온 플라스틱 재료, 작은 변형, 좋은 탄성을 깨고, 분산 재료 과정을 향상시킬 수 있습니다 성능 및 물리적 특성을 지니고있어 항공기 타이어, 고급 승용차 레이디 얼 타이어와 같은 고속 내마모성 고무 제품의 제조에 사용되며 노화 방지, 마찰 화재, 장수명 및 고무 제품, 특히 내마 모성의 마무리, 기계적 강도, 온도 및 노화 방지 성을 크게 향상시킵니다. 또한 고무계의 가황 시스템 인 산화 아연 나노는 재료 밀도, 제품 수명 및 에너지 소비에 큰 영향을 미치는 보통의 zno의 큰 비중 및 충진량이 높습니다. 그러나, 나노 그레이드 산화 아연의 사용은 생산 비용을 줄이는 보통의 것에 비해 단지 30-50 % 정도이며, 인장 물성, 열, 노화 등의 성능은 일반 아연보다 월등합니다 산화물 분말. 2. 산화 아연 나노 구조 세라믹 산업에서 매우 작은 입자 크기, 큰 비 표면적 및 높은 화학적 특성으로 인해 나노 zno는 재료의 소결 밀도를 현저하게 낮추고 에너지를 절약하며 세라믹 재료의 조밀화, 균질화, 세라믹 재료의 성능 향상, 용도. 나노 재료의 구조적 수준에서 재료의 조성과 구조를 제어하는 ​​것은 세라믹 재료의 잠재력을 최대한 발휘하는 데 도움이됩니다. 또한, 세라믹 재료의 입자 크기가 세라믹 재료의 미세 구조 및 거시적 인 특성을 결정하기 때문에, 분말 입자가 균일하게 충전되고 소결 수축이 균일하고 입자가 균일하게 성장하면, 입자 크기가 작을수록 결과적인 결함 및 준비된 재료의 강도가 높아져 큰 입자가 가지고 있지 않은 독특한 성능을 초래할 수 있습니다. 3. 다른 지역의 나노 산화 아연 나노 아연 산화물의 성능에 대한 심층적 인 이해와 함께, 그 응용 분야는 예를 들어, 나노 코팅 기술을 추가함으로써 보호 용량을 향상시키고, 대기 중 손상 및 내식성, 색상 등에 대한 내성을 향상시킬 수있다. . 일정 비율의 산화 아연 나노 분말을 프로피온산 도료에 첨가하면 탁월한 나노 항균 코팅이 가능합니다. 나노 zno의 민감한 속성을 사용하여, 높은 감도 가스 경보 및 습도계를 생성 할 수 있습니다. 새로운 종류의 반도체 재료로서, 산화 아연 나노 구조 21 세기의 새로운 고성능 무기질 제품이되었습니다. 현재 국내외의 연구진은 다양한 형태의 나노 산화 아연 제품을 준비하고 많은 것을 성취 할 수있는 다양한 방법을 개발했다. 그러나 제조 방법의 고비용, 복잡한 공정 및 산업화의 어려움과 같은 몇 가지 단점이 여전히 남아 있습니다. 또한 nano zno의 구조 및 응용 성능에 대한 연구가 심하지 않기 때문에 후속 연구는 간단하고 효율적이며 쉬운 산업 생산 방법 개발에 중점을 둘 것입니다. 광학, 전기, 자기 및 음향 특성에 대한 재료 구조에 대한 더 깊은 연구를 통해 나노 산화 아연의 제조 방법의 지속적인 개선, 나노 크기의 산화물의 나노 크기 효과 및 연구 전속력 개발 단계를 밟을 것입니다. j마에 의한
  • 니오 니켈 산화물 나노 입자 응용
    니오 니켈 산화물 나노 입자 응용
    우리는 hongwu 나노 미터, 다른 모양 & 나노 크기의 금속 산화물 나노 입자 및 고품질의 니오 니켈 산화물 나노 입자를 포함한 나노 분말을 포함한다. 주식 번호 : s672, 입자 크기 20-30nm, 99.6 %. 1. 산화 니켈 촉매 니오는 촉매 효과가 좋은 일종의 산화 촉매입니다. ni2 +는 다 전자를 우선적으로 흡착하는 경향이 있고 다른 환원 가스를 활성화시키고 산소를 촉매하는 3d 궤도를 가지고 있습니다. 가솔린 수소 첨가 분해 (hydrocarracking)와 같은 유기물의 분해, 합성 및 전환 과정에서 탄화수소 전환의 석유 화학 처리. 중유 수소화 과정에서, 니오 나노 입자는 우수한 촉매제이다. 천연 가스의 촉매 연소에서 높은 온도 안정성을 향상시키기 위해 nio / cuo-zro2 복합 촉매를 사용하여 대기 중 n2의 산화를 피하여 고온 하에서 NOx 및 미 연소 CO를 생성시킨다. nio / si02 복합체 촉매는 탄소 나노 튜브 (cnts)의 제조에 사용된다. ni의 함량이 높으면 탄소 나노 튜브의 수율이 높고 직경 분포가 좁다. 그러나 탄소 나노 튜브의 함량과 형태는 탄소 나노 튜브의 수율과 특성에 직접적인 영향을 미친다. 폐수 처리에서 nio는 ch4, cyanide 및 n2를 제거하고 NOx를 분해하는 촉매제입니다. 산성 붉은 촉매의 광촉매 분해, 유기 염료 폐수의 처리에 대한 니오 (nio) 및 그 결과는 매우 명백하다. 2. 세라믹 첨가제 및 유리 착색제 나노 니오 분말은 세라믹 제품의 충격 강도를 향상시키는 데 사용됩니다. nio (o.02 (wt) %)를 첨가 할 때, 압전 특성 및 유전 특성과 같은 전기적 특성이 크게 개선 될 수있다. 유리에 니오 나노 입자를 첨가하면 유리의 색이 주로 조절되고 자외선을 흡수 할 수있는 투명한 갈색 투명 유리에는 소량의 니오가 함유되어있다. 투명한 유리 거울 및 장식 유리에는 착색제로서 적당한 양의 니오 나노 분말이 첨가된다. 3. 전지 전극 재료 통신 및 정보 기술의 지속적인 발전으로 콘덴서는 전례없는 발전을 이루었습니다. 요즘 슈퍼 커패시터는 전통적인 에너지 밀도보다 훨씬 높은 에너지 밀도와 훨씬 높은 전력 밀도를 가지기 때문에 연구 핫스팟이되었습니다. 연구 결과에 따르면 산화 루테늄이 현재 가장 많이 연구되고 있으며 전기 화학적 커패시터 전극 물질의 성능이 가장 우수하다는 것이 밝혀졌습니다. 그러나 그 매우 높은 가격은 대규모 응용 프로그램을 방해했습니다. 활성탄의 내부 저항이 크기 때문에 사람들은 전이 금속 산화물을 보게됩니다. 준 용량 성 현상에서 전이 금속 산화물은 수퍼 커패시터 전극 물질이된다. 현재, 작은 내부 저항, 저렴한 비용과 대용량 및 배터리 전극 물질에 대한 다른 특성을 가진 NI, MN, 공동 및 기타 산화물의 사용은 많은 우려를 끌었다. 탄산염 용융 염 연료 전지의 음극, 나노 니오와 함께 가스 또는 천연 가스를 연료로 사용하여 전통적인 화력 발전보다 높은 발전 효율로 청정 에너지를 생산했습니다. 또한 일반 니오 배터리에 비해 나노 니오 전지는 명백한 방전 장점을 가지고 있으며, 분명히 방전 용량이 증가하고 전극의 전기 화학적 성능이 크게 향상되었습니다. 4. 센서 재료 nio nanopartilce는 최근 몇 년 동안 가스 센서 재료로 주목을 받아 왔습니다. 현재, 나노 니오는 포름 알데히드 센서, 공동 센서, 실제 생산에 사용되는 h2 센서로 제조되었습니다. 간단히 말해서, 과학 기술의 급속한 발전에 따라, 니켈 산화물 나노 입자의 특성이 점점 더 넓어지고 더 넓은 분야에 응용 될 수 있습니다. 일부 응용 프로그램을 개발하는 데 관심이 있으시면 연락하십시오. 고맙습니다. 대구에서
  • 광촉매 아나타제 이산화 티타늄 10nm 99.9 %
    광촉매 아나타제 이산화 티타늄 10nm 99.9 %
    광촉매 아나타제 형 이산화 티탄, tio2 10nm 99.9 % 1. anatase 이산화 티탄 모양은 순수한 백색 분말이다. 2. anatase 이산화 티탄 nanopowder는 매우 좋은 광촉매 효과를 가지고 공기 및 일부 무기 화합물의 유해 가스를 분해하고 박테리아와 바이러스 활동의 성장을 억제하여 공기 정화, 살균, 탈취, mouldproof 목표를 달성 할 수 있습니다. anatase 이산화 티타늄 항균, 자체 청소 효과가 크게 제품의 접착 스트레스를 향상시킬 수 있습니다. 3.이 제품은 이산화 티탄 나노 파우더가 무해하며 무해하며 다른 원료와의 상용 성이 우수합니다. 4. anatase 형 이산화 티탄 nanopowder의 입자 크기가 균일하고, 큰 표면적, 좋은 분산, 강한 나노 소재 효과가 있습니다. 5.anatase 이산화 티탄 nanopowder는 강한 광촉매 및 우수한 투명도가있다. 6. anatase 이산화 티탄 nanopowder 광촉매 효과가 매우 광 촉매 및 공기 제품의 광촉매 및 공기 제품에 적용됩니다. 7. 광촉매, 태양 전지, 환경 정화, 촉매 담체, 리튬 배터리 및 가스 센서 등에서 비 표면적이 크기 때문에 아나타제 형 이산화 티탄 나노 분말이 널리 사용되었습니다. 또한 군사 제품에 사용할 수 있습니다. 포장 : 20kg / 드럼 hwnwu 국제 그룹은 hwnano 브랜드와 함께 nanomaterials, nanoparticles, nanowires, nanopowders, 분산 및 일부 미크론 분말의 제조, 연구, 개발 및 가공에 주력하는 하이테크 기업입니다. 우리는 우리 자신의 나노 분말 생산 ​​기지 및 연구 및 개발 센터 서주, 강소에 위치하고 있습니다. 우리의 제품은 연구원 및 대량 주문을 위해 소량으로 사용할 수 있습니다. 산업 그룹. 질문이나 필요 사항이 있으시면 언제든지 저희에게 연락하십시오. 알리사
  • 산화 마그네슘 나노 입자 항균제 20-30nm
    산화 마그네슘 나노 입자 항균제 20-30nm
    산화 마그네슘 나노 입자 항균제 20-30nm 산화 마그네슘 나노 입자 (mgo) 넓은 밴드 갭은 중요한 무기 물질이다. mgo 나노 분말은 거친 환경에 대한 내성이 강하기 때문에 유망한 항균제입니다. mgo 나노 분말의 항균성은 입자 크기와 관련이 있습니다. 항균 활성은 mgo nano의 입자 크기가 감소함에 따라 증가 하였다. 입자 크기가 50-70 nm 인 경우 나노 크기의 살균 효과는 입자 크기가 작아짐에 따라 서서히 증가했다. 40nm 이하의 크기에서는 mgo nano의 살균 효과가 훨씬 높아 박테리아를 더 많이 죽일 수 있습니다. 이것은 입자 크기가 더 작음을 증명한다. mgo의 항균 효능은 더 강하다. mgo 나노 입자가 박테리아 세포벽과 세포막을 관통했다. 크기가 작기 때문에 더 많은 박테리아가 죽습니다. 또한 비 표면적이 큰 나노 입자는 나노 입자의 크기가 작을수록 증가한다. 입자 표면에 많은 반응성기를 가진 넓은 표면적과 높은 항 박테리아 활성이 명백 할 것입니다. hongwu 국제 그룹 주식 회사는 높은 품질을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다 산화 마그네슘 나노 입자 (20-30nm, 99.9 %) 나노 기술 연구를 수행하고 연구, 제조, 마케팅 및 애프터 서비스의 전체 사이클을 형성 한 고객에게 가장 합리적인 가격을 제공합니다. 우리의 제품은 전세계 많은 국가에 판매되었습니다. 작성자 : lyla
  • hw 나노 미터 비스무트 산화물 분말 신청
    hw 나노 미터 비스무트 산화물 분말 신청
    hw 나노 비스무스 산화물 분말, 20-30nm, 99.5 %, 황색 고체 분말 나노 미터 비스무트 산화물 파우더는 중요한 기능성 소재로서 우수한 유기 합성 촉매, 세라믹 착색제, 난연성 플라스틱, 제약 수렴제, 유리 첨가제, 고 굴절률 유리 및 유리 제조 핵 엔지니어링 및 원자로 연료로 널리 사용되고 있으며 또한 중요한 전자 산업의 도펀트. Bi2O3 나노 입자는 무기질 안료, 광학 재료, 전자 재료 초전도 재료, ​​특수 기능성 세라믹 재료, 음극선 관 벽면 페인트 등에 사용할 수 있습니다. 또한 bi-based 복합 산화물은 오염 물질을 제거하기 위하여 태양 에너지를 이용하는 좋은 광촉매이다. 환경을 보호하고, 생태 균형을 유지하며, 지속 가능한 개발을 달성하기 위해 많은 기여를합니다. Bi 계 복합 산화물은 이온 전도체, 음향 및 경질 재료, 전도체, 가스 센서 및 광촉매로 사용할 수 있습니다. 작성자 : lyla
    태그들 : silver nanoparticles
  • 산화 규소 나노 분말 (sio2, 20nm, 99.8 %, 무정형)
    산화 규소 나노 분말 (sio2, 20nm, 99.8 %, 무정형)
    산화 규소 나노 분말 (sio2, 20nm, 99.8 %, 무정형) 산화 규소 나노 분말 무정형 백색 분말로 무독성, 무미, 무공해 비금속 물질의 일종이다. 산화 규소 나노 분말 개질 : 1. 알코올, 산성 변형 실험 결과 알콜 및 산성 화합물은 산화 규소 나노 분말 표면의 다수의 -oh와 반응하여 나노 입자의 표면에 유기 그룹이 그라프 트되어 개질 된 분말의 소수성이 향상되어 나노 분말과 유기물의 친 화성 2. 계면 활성제 개질 1) 물리적 흡착 계면 활성제에 의해 나노 입자의 표면에 흡착된다. 2) 계면 활성제의 특정 그룹은 입자 표면의 -oh와 반응하여 입자의 표면 개질의 목표를 달성합니다. 3. 실란 커플 링제 변형 실험은 커플 링제가 입자 간의 상호 작용을 감소시키고 변형 된 샘플상의 다른 커플 링제의 영향 정도가 상이 함을 보여준다. m600 및 m602 : 친수성 SiO2, 10-20nm 및 20-30nm, 99.8 % 주식 m603 및 m606 : 소수성 sio2 10-20nm 및 20-30nm, 99.8 % 시료 1kg 당 1kg, 친수성 10kg, 소수성 5kg 실리콘 산화물 나노 분말의 주요 용도 hongwu 나노 실리콘 산화물 나노 분말, 시장 및 기술 개발의 8 년 이상 널리 전자 포장 재료, 고분자 복합 재료, 플라스틱, 코팅, 고무 수정, 페인트, 도자기, 접착제, 유리 섬유 강화 플라스틱, 마약 캐리어에 사용되었습니다 , 화장품 및 살균 분야와 관련이 있으며 이는 전통적인 제품의 업그레이드 된 버전에 획기적인 중요성을 부여합니다.
  • 산화 주석 나노 분말 / SnO2 나노 입자 (sno2, 20nm, 99.99 %)
    산화 주석 나노 분말 / SnO2 나노 입자 (sno2, 20nm, 99.99 %)
    산화 주석 나노 분말 / SnO2 나노 입자 (sno2, 20nm, 99.99 %) 이산화 주석, 주석 (ⅳ) 산화물, m 올레 큘라 제형 : sno2, 또한 산화 제 2 주석은 산화 상태가 +4 인 주석의 산화물이다. # x678, 20nm sno2, 순도 99.99 %. 더 많은 크기는 30nm, 70-80nm를 모두 포함합니다. sno2 주석 산화물 나노 분말의 응용 액정 디스플레이 세라믹 색상 및 유약 전기 접점 재료 전기 및 전자 부품 브레이크 패드 및 마찰재 촉매 정전기 방지 코팅 가스 탐지 센서 스퍼터링 타겟 유리 정제 및 기포 감소 유리 용해 용 전극 투명한 발열체 적외선 반사 및 흡수 재료 산화 주석에 대한 자세한 내용은 주저하지 말고 hwnano@xuzhounano.com으로 문의하십시오. 귀하의 연구실은 모든 나노 물질의 필요성에 따라 hongwu 나노 미터에 의존 할 수 있습니다. 우리는 가장 앞선 나노 분말과 나노 입자를 개발하고 공정한 가격으로 제공하는 것을 자랑스럽게 생각합니다. 관련 제품 (자세한 내용을 보려면 링크를 클릭하십시오) in2o3 / sno2 (인듐 주석 산화물, 이토), 50nm, 99.99 %, 황색 분말 in2o3 / sno2 (인듐 주석 산화물, 이토), 50nm, 99.99 %, 청색 분말 in2o3, 50nm, 99.99 %, 밝은 황색 분말 sb2o3 / sno2 (안티몬 주석 산화물, ato) 10nm, 99.9 %, 진청색 분말 sb2o3 / sno2 (안티몬 주석 산화물, ato) 10nm, 99.9 %, 밝은 황색 분말 zno / al2o3 (아연 산화 알루미늄, 아조) 30nm, 99.9 %, 백색 분말 sb2o3, ~ 20-30 nm, 99.5 %, 백색 분말 Bi2O3, ~ 20-30nm, 99.5 %, 밝은 황색 분말 소피아에 의해
  • 열 캡슐화 열 분산을위한 열전 도성 충전재 나노 알루미나
    열 캡슐화 열 분산을위한 열전 도성 충전재 나노 알루미나
    열 캡슐화 열 분산을위한 열전 도성 충전재 나노 알루미나 그것은지도 한 포장 단위에서 첫째로 radiator에 열전도가 있기 때문에, 고열에 의하여지도 된 캡슐의 열 분산이 디자인 될 때 ​​첫째로 열 전도를 두어야한다. 그러므로, 접착 물자, 기질은지도 한 열의 중요한 연결이다 소산 기술. 열전 도성 접착제, 전도성은 슬러리 및 합금 땜납을 주로 포함한다. 열 전도성 접착제는 열전도도를 향상시키기 위해 고열 전도성 필러의 일부를 매트릭스에 첨가하는 것이다 (예 : a1n, a12o3, sio2). 에폭시 수지, 고무, 플라스틱, 반도체 포장과 같은 열 전도성 필러에 사용되는 나노 크기의 알파 나노 알루미나 열전 도성 분말, 높은 구형 화율, 작은 입자 크기, 고순도, 고 열전도도. 알파 나노 알루미나, al2o3, 입자 크기 200nm, 300nm, 500nm, 800nm, 1um ... 백색 고체 분말, 그들은 연구자 및 산업 그룹을위한 대량 주문을 위해 소량으로 이용 가능합니다. 1 킬로그램 당 1 킬로그램 또는 양동이 당 25 킬로그램 또는 포장을 위해 필요에 따라. 나노 알루미나 열전 도성 분말의 응용 : 1. 열 플라스틱. 알루미나 분말을 첨가하면 폴리 프로필렌의 열전도율 (pp)이 증가 할 수 있고, 알루미나 분말의 열전도도가 증가함에 따라 알루미나 / 폴리 프로필렌 복합 재료의 열전도 계수가 증가한다. 2. 열 전도성 실리콘 고무. 실리콘 고무의 열전도율 계수를 향상시킬 수있는 나노 알루미나 분말을 첨가하고 투명도에 영향을 미치지 않으며 적절한 첨가량으로 실리콘 고무의 열전도 계수가 1.48-2 w / (m • k)가 될 수 있습니다. 3. 에폭시 수지, 에폭시 수지, 열전 도성 코팅제 등의 열전도 접착제를 사용하여 알루미나 분말을 첨가하면 열전도율이 0.6 w / (m · k)가됩니다. 4. 유기 실리콘 열 바인더 및 혼합 필러, 라디에이터, 필러 (mc), 열 오일, 상 변화, 반도체 패키징 수지가있는 라디에이터 기판. 나노 알루미나 분말 / 산화 알루미늄 분말에 대해 궁금한 점이 있으시면 언제든지 연락주십시오. 고맙습니다

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