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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...
Hongwu Nano Tin 입자 Sn은 높은 이론적 용량(예: 994mah/g)을 가지며 주석 기반 양극 재료는 다음을 충족하는 상업용 흑연 유사 탄소 재료(372mah/g)의 이상적인 대체물 중 하나로 간주됩니다. 고용량 리튬 이온 배터리의 세대가 필요합니다 .
제품 원산지:
Xuzhou, Jiangsu, CN제품 번호.:
A192선적항:
Shanghai, Shenzhen색깔:
BLACK리드 타임:
in stock지불:
T/T, Paypal우수한 자기적, 전기적, 광학적 및 촉매적 특성 으로 인해 나노 재료는 최근 몇 년 동안 재료 분야에서 연구 핫스팟이 되었습니다. 특히 리튬 이온 배터리 분야에서 에너지용 나노 소재 를 적용하면 소재의 전기화학적 성능을 크게 향상시킬 수 있습니다. 주석 입자는 나노 스케일에서 더 낮은 녹는점과 더 높은 리튬 저장 용량을 가지므로 나노 주석 (Sn) 분말은 잉크젯 인쇄, 나노 무연 솔더 및 리튬 이온 배터리 전극에서 큰 응용 가능성을 갖게 됩니다.
| 이름 | 공식 | CAS 번호 | 크기 | 청정 |
| 나노 주석 입자 | 주석 | 7440-31-5 | 50nm, 70nm, 100nm, 200nm | 99.9% |
| 색상 | 형태 | SSA(m2/g ) | 배달 시간 | 팩 킹 |
| 검은색 | 구의 | 5.5-7.8 | 소액 주문 재고 있음 일괄 논의 |
25g, 50g, 100g 더블 레이어 정전기 방지 가방에. |
나노주석 입자 의 제조방법 : 액상화학적 환원법 및 플라즈마법.
화학적 환원 방법: 사용된 원료 는 염화주석, PVP, 수소화붕소나트륨 및 에탄올입니다.
플라즈마 방식: 고주파 전원 방전을 사용하여 플라즈마 아크를 열원으로 생성하고 금속 주석을 증발 및 증발시킨 다음 콜렉터를 통해 냉각 및 응축하여 나노 금속 Sn 분말을 생성 합니다 . 플라즈마 방식으로 제조된 나노 금속 분말은 고출력으로 인해 입자 크기의 용이한 제어, 우수한 분말 성능 등이 산업계에서 널리 사용되었습니다.

나노주석분말 의 입자크기 확인방법 : 나노주석입자의 입자크기가 너무 작아 레이저 회절법, 침강법, 체질법 등 기존의 분말 입도 분석법으로는 분석이 어렵습니다. 분말의 입자 크기 분포를 특성화합니다. 일반적인 전자 현미경 관찰은 주석 나노입자의 입자 크기 분포 , 형태 및 분산 상태를 직관적으로 볼 수 있습니다.
나노 주석과 관련된 일반적인 재료는 무엇입니까?
주석과 같은 이원계 합금: 나노은주석(Ag-Sn) 합금 입자, 나노주석 비스무트(Sn-Bi) 합금 분말(저융점 합금), 나노동주석(Sn-Cu) 합금; 산화물 s : 10 -50 nm 이산화물 주석(SnO2).
나노 주석 입자(Sn)의 여러 응용 분야는 다음과 같습니다.
1. 윤활 첨가제: 특정 특성을 가진 다기능 오일 첨가제를 얻기 위해 적절한 방법으로 윤활유 및 그리스에 Sn 나노를 고르게 분산 시킵니다 . 그것의 초미세 입자는 윤활 된 고체 표면 (예 : 자동차 엔진 등)과 결합하여 마찰 과정에서 마찰 쌍의 표면에 자체 윤활 및 자체 복구 필름을 형성하여 내마모성을 크게 줄입니다. 마찰 쌍의 마찰 방지 성능. Sn 나노 입자가 윤활유 첨가제로 사용될 때 나노 Sn 입자는 우수한 마찰 방지 및 내마모 특성을 나타내어 기유의 고장 하중을 효과적으로 증가시킬 수 있습니다.
2. 소결 첨가제 : 나노 주석 입자는 분말 야금 제품 및 분말 야금 고온 세라믹 제품의 소결 온도를 크게 낮출 수 있습니다. 나노 스케일에서 금속 입자의 융점은 입자 크기가 감소함에 따라 감소합니다. 따라서 나노 금속 재료는 저온 소결 및 전자 패키징 분야에서 큰 응용 가능성을 보여 그 비율이 증가하고 있습니다 .
3. 리튬이온 전지 음극재: 나노주석 입자 Sn은 이론적 용량이 높고(예: 994mah/g) 주석 기반 양극재는 상업용 흑연 유사 탄소 재료의 이상적인 대체재 중 하나로 간주됩니다. 372mah/g) 다음 세대의 고용량 리튬 이온 배터리 요구 사항을 충족 합니다 .
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