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원소 / 금속 나노 입자

은나노막대 전문가, 막대모양의 은나노, 은나노막대 제조사

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열변색 응용을 위한 일부 나노재료
    열변색 응용을 위한 일부 나노재료

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은나노막대 전문가, 막대모양의 은나노, 은나노막대 제조사

은나노로드는 종횡비가 작고 강성이 높으며 상대적으로 뭉침과 엉킴이 적어 복합재료 내 분산 및 복합재료 성능 향상에 유리하다. Nano Ag 로드는 높은 비표면적, 높은 로딩, 쉬운 표면 기능화, 우수한 분산 및 안정성을 가지고 있습니다.

  • 제품 원산지:

    China
  • 제품 번호.:

    G586R
  • 선적항:

    Guangzhou,Shanghai
  • 지불:

    T/T,PayPal,Alibaba
제품 세부 정보

은나노막대 전문가, 막대모양의 은나노, 은나노막대 제조사

직경: 약 100nm
길이: 1-3um
순도: 99%+


우수한 전기 전도도, 열 전도도 및 촉매 특성으로 인해 은 나노 물질은 광전자 공학, 화학 산업 및 생물 의학 산업에서 널리 사용됩니다. 그러나 은재료는 귀금속으로서 고가이고 나노구조 하에서 부식되기 쉽기 때문에 복합재료에 대부분 은나노재료를 사용한다. 1차원 은 나노물질(나노로드 또는 나노와이어)은 복합재의 우수한 성능을 유지하면서 은재의 전도 임계값을 감소시켜 복합재 비용을 절감할 수 있습니다. 은나노와이어에 비해 은나노로드는 길이-직경비가 작고 강성이 높으며 응집과 얽힘이 쉽지 않아 복합재료 내 분산 및 복합물성 향상에 도움이 된다. 

용도: 중요한 귀금속 나노 물질 중 하나인 은 나노 입자는 촉매, 생물학적 및 화학적 감지, 비선형 광학, 표면 강화 라만 산란, 암시야 이미징, 전자 및 기타 분야와 같은 많은 분야에서 널리 연구되고 적용되었습니다. 가시광선 영역에서 표면 플라즈몬 공명(SPR) 특성이 우수합니다.

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산화 아연 나노 와이어 / 나노 기술은 쇼트 키 콘택트 타입 디바이스의 제조에 이상적인 재료이다. hongwu 나노 미터 전문 제조 업체, 공급 업체 및 중국의 나노 소재에 대한 중국의 수출국이다. 우리의 산화 아연 나노 와이어 사양은 다음과 같습니다 : 1.d : 20-80nm, 1 : 2um, 99.9 % 2. d : u0026 lt; 50nm, l : 1-2um, 99.9 % 3.d : u003c120nm, 1 : 1-3um, 99.9 % 핵산 검출은 점점 더 널리 genotyping 기술, 임상 진단 및 생물 의학 연구 및 기타 분야에 적용되므로, 전통적인 광학 검출 및 실시간 pcr 기술은 높은 비용과 같은 몇 가지 단점을 가지고 더 이상 수요를 충족시킬 수 없습니다 장치는 높은 비용 효과, 고속 및 고감도의 테스트가 필요합니다. 대조적으로, 표식이없는 검출 장치로 대표되는 1 차원 재료는 비 표면적이 크기 때문에 저비용의 간단하고 효과적인 dna 테스트를 제공 할 수있다. 반도체 나노 와이어를 기반으로하는 FET는 그럴 가능성이 매우 큰 장치입니다. 쇼트 키 장벽 높이 (sbh)의 금속 - 반도체 계면을 변화시키는 것은 연구자들의 핫스팟 인 디바이스 성능을 조절할 수있다. 산화 아연 나노 와이어 / 나노 기술 우수한 반도체 및 압전 성능을 갖춘이 소자는 쇼트 키 콘택트 타입 소자의 제조에 이상적인 재료이다. 나노 과학 및 국립 연구소의 국립 연구소 연구자들은 산화 아연 나노 와이어에 압전 포텐셜을 발생시키는 외부 스트레인 (strain)을 사용했다. 압전 효과의 기초에, 잠재력은 sbh 연결 공용 영역의 효력을 증가 시키거나 감소 될 수있다, 그래서 nanowire 근거한 장치의 재산을 바꾸십시오. 또한, 프로브 보완 목표 cdna와 nanowire 단일 가닥 dna (ssdna) 사이의 특정 하이브 리다이 제이션을 만드는 장치는 선택적 감지 기능을 달성 할 수 있습니다. 이 연구의 실험 결과는 산화 아연 나노 와이어 기반 dna 센서에 적용된 압축 변형이 -0.59 %가되었을 때 전류 응답의 상대 값이 454 % 증가한 것을 보여 주었다. 이는 압전 디바이스 전자 효과를 사용하는 수정 된 방법이 쇼트 키 접촉 형 나노 와이어 기반의 dna 센서의 검출 성능을 현저히 향상시킬 수 있음을 완전히 설명했다. 대구에서

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