더 많은 나노 입자 및 나노 물질
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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
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
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 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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Nanomaterials Applied in Microwave Absorbing Materials
Microwave absorbing materials refer to a class of functional materials capable of absorbing or significantly attenuating the electromagnetic wave energy received on their surfaces, thereby reducing electromagnetic interference. In engineering applica...
Nanomaterials Applied in Microwave Absorbing Materials
Microwave absorbing materials refer to a class of functional materials capable of absorbing or significantly attenuating the electromagnetic wave energy received on their surfaces, thereby reducing electromagnetic interference. In engineering applications, an ideal microwave absorbing material is expected not only to exhibit high electromagnetic wave absorption capability over a broad frequency band, but also to possess properties such as lightweight, temperature resistance, moisture resistance, corrosion resistance, and ease of processing.
The four commonly used types of nanomaterials for microwave absorbing applications are as follows:
1. Carbon-based Nanomaterials This category mainly includes nano-graphene, carbon nanotubes (CNTs), carbon nanofibers, and porous carbon. Carbon nanotubes are characterized by their lightweight nature, large specific surface area, excellent electrical conductivity, and strong chemical stability. They can effectively absorb electromagnetic waves through dielectric loss and multiple scattering mechanisms. With a broad absorption bandwidth and good compatibility for composite fabrication, carbon nanotubes represent one of the most promising directions in next-generation microwave absorbing materials.
2. Iron/Nickel/Cobalt-based Nanomaterials This category mainly includes nano iron powder, nano nickel powder, nano cobalt powder, and their alloy powders. These materials primarily absorb electromagnetic waves through magnetic loss mechanisms. Compared with single-phase metallic nanopowders, Fe-, Co-, and Ni-based nano-alloys or multiphase composite powders generally exhibit superior microwave absorbing performance. However, due to issues such as easy oxidation and relatively high density of pure metallic nanomaterials, surface coating, alloying, or composite strategies with other materials are commonly employed in practical applications to address these limitations.
3. Ferrite Nanomaterials This category mainly includes nano-Fe₃O₄, nickel-zinc ferrite (NiZn), manganese-zinc ferrite (MnZn), barium ferrite, strontium ferrite, and cobalt ferrite. Ferrites possess both magnetic loss and dielectric loss characteristics, and their high electrical resistivity effectively suppresses eddy current loss, enabling them to maintain good microwave absorbing performance even at high frequencies. Spinel-type ferrites are suitable for medium-to-high frequency bands, while hexagonal ferrites, with their higher magnetocrystalline anisotropy fields, are applicable to even higher frequency ranges. Ferrite nanomaterials are cost-effective, chemically stable, and feature a broad absorption bandwidth, making them one of the most widely used microwave absorbing fillers at present.
4. Ceramic Nanomaterials This category mainly includes silicon carbide (SiC) whiskers, nano-SiC particles, and nano-silicon nitride (Si₃N₄). Silicon carbide not only exhibits certain microwave absorbing properties, but also offers advantages such as high-temperature resistance, low density, good toughness, high strength, and high resistivity, giving it promising application prospects in electromagnetic compatibility and stealth fields. Due to size effects and enhanced interfacial polarization, nano-SiC features a broader absorption bandwidth and demonstrates favorable absorption performance in both the millimeter-wave and centimeter-wave bands.
Application Fields
With the increasingly complex electromagnetic environment, the application value of nano microwave absorbing materials has become increasingly prominent, mainly in the following areas:
Electromagnetic Protection: Used for electronic device shielding and electromagnetic environment management in server rooms and data centers, effectively reducing the impact of electromagnetic radiation on personnel and equipment.
Telecommunications: Applied in electromagnetic compatibility design for 5G base stations, radomes, and communication equipment, ensuring signal transmission quality.
Consumer Electronics: Used for electromagnetic interference suppression in mobile phones, laptops, smart wearable devices, and other products, enhancing their electromagnetic compatibility performance.
Automotive Industry: Applied in electromagnetic shielding for electronic control systems and vehicle-mounted electronics in new energy vehicles, ensuring driving safety and system stability.
Smart Buildings: Used as electromagnetic shielding coatings or functional coatings for electromagnetic environment protection in specialized facilities.
Healthcare: Applied in electromagnetic protection for medical equipment, preventing electromagnetic interference from affecting precision instruments.
Nano microwave absorbing materials offer advantages such as lightweight, broad absorption bandwidth, and tunable performance. Compared with conventional materials, nanomaterials generally exhibit superior microwave absorbing performance due to size effects, interfacial effects, and structural designability.
With the rapid development of industries such as 5G communications, new energy vehicles, and smart electronics, nano microwave absorbing materials are expected to play an increasingly important role in electromagnetic protection and electromagnetic environment management.
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