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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
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(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
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
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
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 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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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...
나노 알루 파우더는 나노 크기와 미크론, 육각형, 분산 재료에 널리 사용됩니다.
제품 원산지:
China제품 번호.:
L522선적항:
Guangzhou색깔:
grey white powder지불:
T/T,Paypal소산 물질 전자 제품에 사용되는 나노 알루 분말
사양 : 40nm, 801-00nm, 99.5 %, 육각형
나노 알 분말 응용 분야 :
전자 재료 :질화 알루미늄의 열 전도율은 산화 알루미늄의 약 10 배이며,효과적으로 열을 분산시킬 수 있으며, 집적 회로 기판을 제조하고,전자 장치, 광학 장치, 라디에이터, 온도 도가니 준비 금속고분자 매트릭스 복합 재료, 특히 고온 밀봉 접착제 및냉각 성능을 향상시키는 전자 밀봉재 및강도 특성은 우수한 전망이다.
응용 프로그램과 같은열 실리카 및 전도성 에폭시 : 나노 알루미늄 질화물을 사용하여 준비열전도율이 좋고 단열성이 좋은 초 고진공 실리카점 이상의 특성, 넓은 전기 절연 및 온도 (온도80-250 ° C), 낮은 일관성 및 좋은 건축 성과는, 넓다전자 장치의 열 전달 매체에 사용되어 작업을 개선합니다.능률. 나노 열과 같은 많은 분야에서 실제 적용페이스트 애플리케이션을 CPU 및 히트 싱크, 파워 트랜지스터, 사이리스터, 다이오드,열 전달 매체에서 기판 슬릿과 접촉하고, 접촉을 증가 시키며그들 사이의 영역, 더 나은 냉각 효과를 얻을 수 있습니다.
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