탄소 나노 튜브
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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...
새로운 세상에서 벗어났다! - 탄소 나노 튜브 (cnt)를 초 고강도 탄소 재료로 만드는 "충돌 (collision)"

미세 구조는 탄소 나노 튜브가 최고의 재료 중 하나 인 재료의 강도를 결정합니다. 미국의 벼 대학 연구원 그룹은 나노 튜브 구조물을 사용하는 새로운 방법을 모색하기 위해 노력해 왔으며, 새로운 접근 방식 인 \"충돌\"을 완성했습니다.
최근 탄소 나노 튜브 및 기타 미세 구조를 고속으로 타격하는 방법은 과학자들이 나노 다이아몬드를 준비하는 데 도움이되었습니다. 연구자들은 가벼운 가스 총을 사용하여 미세 구조를 알루미늄 기판에 매우 빠르게 밀어 붙였으며 그 중 일부는 나노 튜브 원자 사이의 화학 결합을 파괴하고 특수한 원자 구조를 생성 할 수있었습니다.
충격에 의해 생성 된 미세 구조는 과학자들을 많이 끌었다. 그들은이 기초를 바탕으로 우주선과 인공위성을위한보다 신축성있는 경량 소재를 준비 할 수 있기를 희망했다. \"위성과 우주선은 작은 운석과 궤도 파편과 같은 다양한 발사체의 파괴적인 영향에 직면 해 있으며, 이러한 파괴적인 손상을 방지하기 위해 우수한 기계적 성질을 지닌 가벼운 엘라스토머 소재가 필요하며 탄소 나노 튜브는 이상적인 솔루션입니다.\" 라이스 대학의 대학원생이 기자 회견에서 말했다.
연구진은 나노 튜브가 다른 속도로 충돌을 견뎌내는 방법을 테스트했다. 대부분의 나노 튜브는 저속 (초당 약 2.4 마일)에서 변하지 않았다. 대부분의 나노 튜브는 중간 속도 (초당 약 3.2 마일)에서 일정하게 유지되었다. 충격 속도가 초당 약 4.3 마일에 이르렀을 때 단지 몇 나노 튜브 만 영향을받지 않았다. 충격 속도가 가장 빠르면 대부분의 나노 튜브가 나노 벨트로 분리되어 새로운 미세 구조로 재결합됩니다.
라이스 대학의 박사후 연구원은 \"우리의 이전 보고서에 따르면 탄소 나노 튜브 높은 속도로 공격 받아 그라 핀 나노 벨트를 형성했다. 우리는 탄소 나노 구조체를 얻고 싶었고, 우리는 나노 다이아몬드를 볼 수 없을 것이라고 예상했다.
대구에서
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