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더 많은 나노 입자 및 나노 물질

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항균 소재 용 나노 소재

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  • 99.99% 베타 SiC 나노 분말

    99.99% 고순도 베타 SiC 나노 분말 당사의 4N 나노 β-SiC(순도 99.99%)는 CVD 방식으로 정밀 합성되어 고밀도 세라믹 부품에 탁월한 소결 활성을 제공하는 초미세 입자 크기를 자랑합니다. CMP 척, 리소그래피 스테이지, 플라즈마 에칭 포커스 링, 챔버 라이너 등 가장 까다로운 반도체 환경에서도 우수한 성능을 발휘합니다. 화학적 불활성과 최소한의 금속 불순물 가스 방출로 칩 수율을 극대화합니다. 전 세계 유수의 반도체 제조 시설 및 장비 제조업체에서 신뢰받고 있습니다. more

  • 투명 SiO₂ 수계 분산액

    단분산 구형 나노 SiO₂ 수계 분산액/콜로이드 이 투명 SiO₂ 수계 분산액은 특허받은 졸-겔 기술을 통해 합성되며, 가시광 투과율을 포함한 우수한 광학 성능과 상온 보관 조건에서 유통기한 18개월 이상의 특성을 가진다. 전자 분야에서 low-k 유전 재료로 널리 사용되며, 생의학 분야에서는 약물 전달체로, 광학 분야에서는 반사 방지 코팅에 사용된다. more

  • 나노 티타늄 서브옥사이드 Ti₄O₇ 분말

    마그네리 상 나노 티타늄 서브옥사이드 Ti₄O₇ 분말 마그네리 상나노 티타늄 서브옥사이드 (Ti₄O₇)는 독특한 결정 구조를 가진 고급 기능성 소재로, 200–300 nm의 정밀하게 제어된 입자 크기와 최대 99.9%의 순도를 갖는 청흑색 분말로 나타난다. 티타늄 산화물 계열의 중요한 구성원으로서 Ti₄O₇는 뛰어난 전기 전도성, 화학적 안정성, 촉매 활성을 결합하여 신에너지, 환경 보호 및 전자 응용 분야에 이상적인 선택이 된다. more

  • 질화 붕소 나노튜브

    질화 붕소 나노튜브(BNNTs): 높은 열전도성을 가진 방열 충진재 BNNTs는 탄소 나노튜브의 관형 구조를 공유하지만 본질적으로 다른 특성을 제공합니다: 전기 절연성, 우수한 열 안정성(공기 중 최대 900°C), 그리고 높은 열 전도성입니다. 약 5.5 eV의 넓은 밴드갭을 가지며, CNTs가 부족한 영역에서 일관되고 예측 가능한 성능을 제공합니다. more

  • Phase-Smart VO₂ 나노입자

    Phase-Smart VO₂ 나노입자: 지능형 열 반응, 주문 제작 설계 열변색 컬러 변화 소재에서 지능형 온도 제어 소재로: VO2 및 텅스텐 도핑 VO2의 성능 혁신과 응용 청사진 more

  • 정밀 세라믹 3D 프린팅 솔루션

    정밀 세라믹 3D 프린팅 솔루션이 불가능한 구조를 현실로 만듭니다 정밀 세라믹 3D 프린팅 솔루션 – 세라믹 제조의 경계를 재정의하며, 치과 보철물부터 항공우주 등급의 고온 부품까지. 정밀 세라믹 3D 프린팅은 불가능해 보이던 구조를 현실로 바꿉니다. more

  • 니켈 나노 와이어 Ninws

    새로운 전도성 물질 니켈 나노 와이어 Ninws 홍우 니켈 나노 와이어 전자 재료, 촉매 작용, 폴리머, 자기장에있는 광범위한 잠재적 인 응용 분야를 갖는다. 초고속 밀도 기록 재료, 센서 및 자체 윤활 자료. more

  • 항균성 은은 콜로이드

    투명한 콜로이드 ag 항균성 나노은 콜로이드 ag ( 항균성 은은 콜로이드 ) w되었습니다 공지 된 항균, 항 바이러스 및 항진균 특성은 작은 입자 크기 및 큰 표면적에 의해 향상된다. more

  • 에폭시 수지에 사용되는 나노 실리카 입자, 초 소수성 피막 나노 실리카 분말

    에폭시 수지에 사용되는 나노 실리카 입자, 초 소수성 피막 나노 실리카 분말 나노 실리카 입자, 20-30nm, 순도 99.8 %로 널리 사용되고 있으며, 노화 수지 및 초 소수성 코팅에 널리 사용됩니다. more

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항균 소재 용 나노 소재

  • December 21,2018.

나노 항균 소재는 하이테크 나노 기술로 처리되어보다 넓고 우수한 항 박테리아 및 살균 기능을 가지며 서방 형 항균 장기 효과는 지속 방출에 의해 향상됩니다.


나노 항균 소재의 항균 메커니즘

첫째, 접촉 반응 : 즉, 항균 제품 내의 금속 이온이 박테리아와 반응하여 미생물의 고유 성분에 손상을 주거나 기능 장애를 일으킨다. 미량의 금속 이온이 미생물 세포막에 도달하면, 후자는 음으로 하전되고 쿨롱 인력에 의존하여 두 물질을 강하게 흡착시킨다. 금속 이온이 세포벽을 관통하여 세포로 들어가고, 술 후 히드 릴기 (-sh)와 반응하여 단백질을 응집시키고 파괴시킨다.

세포 synthetase의 활동, 세포가 분할하고 재생산하고 죽을 수있는 능력을 잃는다. 금속 이온은 또한 미생물 전자 전달 시스템, 호흡 시스템 및 물질 전달 시스템을 파괴 할 수 있습니다. 세포가 활성을 잃으면 금속 이온이 세포에서 방출되고 살균 작용이 반복되므로 항균 효과가 오래 지속됩니다.

두 번째는 광촉매 반응입니다 : 빛의 작용으로 금속 이온은 촉매 활성 중심으로 작용하여 물과 공기의 산소를 활성화하고 히드 록실 라디칼과 반응성 산소 이온을 생성하며 활성 산소 이온은 강한 산화력을 갖습니다. 그것은 짧은 시간에 박테리아의 번식 능력을 파괴하고 세포가 죽게하여 항생제의 목적을 달성 할 수 있습니다.

환경 보호 나노 항균 소재

나노 항균 소재는 공기 정화, 하수 처리, 플라스틱 제품, 건축용 코팅 및 기타 분야에서 널리 사용되고 있습니다.

나노 항균제는 미생물에 대한 작용 메카니즘에 따라 두 가지 범주로 나눌 수있다. 하나는 광촉매 반도체 재료이다. 예를 들어, 나노 아연 산화물, 나노 이산화 티타늄 등; 다른 하나는 항균 활성 금속 재료이며,나노은 분말.

나노 물질의 원자 배열은 고체와 분자 사이의 "변성 (metamorphism)"으로 표현되기 때문에이 활성이 높은 나노 입자는 항균력이 뛰어나고 나노 입자 크기로 인해 독특한 표면 계면을 가지고있다. 그 효과는 항균 효과에 반영됩니다 : 나노 입자의 표면 원자 수는 나노 입자 항균제와 박테리아의 친화력을 향상시키고 인접한 배위 원자가 부족하여 기존의 입자 표면보다 훨씬 높습니다. 항균 효율. 나노 항균제는 오염을 일으키지 않으며 소독 효과는 안전하고 신뢰할 수 있습니다.

1. 공기 정화에 나노 미터 항균 소재의 응용

대기 오염 물질은 주로 자동차 배기 가스 및 산업 폐가스의 질소 산화물 및 수 황화물을 지칭합니다. nano-tio2의 광촉매 작용은 이러한 가스 산화물을 강우 과정과 함께 제거 된 낮은 증기압의 질산 및 황산으로 산화시킬 수있어 대기 오염을 줄이는 데 도움이됩니다.

2. 하수 처리에서의 나노 미터 항균 소재의 응용

2.1 하수도에서의 유기 오염물 처리

나노 -TIO2내화성 유기물의 낮은 농도에 좋은 제거 효과가 있습니다. 예를 들어, 디메틸 히드라진은 국내 항공 우주 방출량이 가장 많은 유형의 히드라진 추진체입니다. 현재 일반적으로 사용되는 추진제 오염 제어 방법은 2 차 오염 또는 높은 비용의 단점을 가지고있다. nano-tio2의 광촉매 산화 특성을 이용하여 나노 -tio2의 광촉매 활성을 이용하여 폐수를 분해시켜 좋은 결과를 얻었다.

2.2 하수에있는 무기 오염물의 처리

무기 폐수의 광촉매 처리는 크롬 및 시아 나이드를 함유 한 폐수의 처리에서 가장 많이 연구되고있다. 다른 반응 조건 하에서, 수용액에서의 Cr 감소에 대한 zno / tio2 초미립자의 효과는 상이하여, 공정의 실현 가능성을 탐구한다.

3. 방사선 방호

강한 흡착력을 지니고있어 유해한 중장 장 자외선에 특히 효과적이며 그 효과는 유기 자외선 흡수제보다 강하다. 산화 아연은 자외선을 흡수하는 능력이 강하고 uva 및 uvb 모두에 차폐 효과를 갖는다.

4. 고형 폐기물 처리

고체 폐기물 처리에서 나노 기술의 적용은 주로 다음 두 가지 측면에 반영됩니다. 첫째, 나노 규모 처리제는 고형 폐기물을 빠르게 분해합니다. 예를 들어, nano-tio2는 기존 tio2의 10 배 속도로 고형 폐기물을 분해합니다. 나노 기술은 고형 폐기물이 환경에 가져 오는 엄청난 압박을 크게 완화 할 수 있으며 매립과 같은 전통적인 방법으로 인한 2 차 염색도 줄일 수 있습니다.

5. 나노 미터 항균 재료 개발 동향

좋은 광촉매로서 항균 소독, 자외선 차폐 등에 나노 산화 아연을 사용할 수 있지만, 현재의 연구에는 여전히 문제가있다. (1) 공공 시설의 살균 기술 개발 및 적용; (2) 광촉매의 수명, 중독, 재생 및 회수.



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