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금속 산화물 나노 입자

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  • 99.99% 베타 SiC 나노 분말

    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

  • 투명 SiO₂ 수계 분산액

    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

  • 나노 티타늄 서브옥사이드 Ti₄O₇ 분말

    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

    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

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    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 솔루션

    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

  • 니켈 나노 와이어 Ninws

    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

  • 항균성 은은 콜로이드

    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

    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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산화물 나노 입자의 기능과 응용

  • November 23,2016.

산화물 나노 입자 (tio2), 나노 실리카 (sio2), 나노 산화 아연 (zno), 나노 알루미나 (al2o3), 나노 지르코니아 (zro2), 나노 산화철 (fe2o3)과 같은 나노 크기 산화물의 크기를 말한다. , ph3o4), 나노 산화 구리 (cu2o, cuo), 나노 이산화 주석 (sno2) 등이있다.


산화물 나노 입자의 주요 기능

구조, 광전자 및 화학적 특성면에서 나노 물질의 매력적인 성질은 물리학 자, 재료 과학자 및 화학자를 끌어 들였다. 1980 년대 초반에 나노 물질의 개념이 형성되면서 세계의 재료에 큰 관심이 쏟아졌습니다. 독특한 물리적 및 화학적 특성을 지니고있어 사람들이 그 발전이 물리학, 화학, 재료, 생물학, 의학 및 기타 과목에 새로운 기회를 가져올 수 있음을 깨닫게됩니다. 큰 비 표면적, 나노 입자의 멀티 표면 활성 센터, 그래서 그것은 우수한 촉매 재료입니다. 일반 철, 코발트, 니켈, 팔라듐, 백금 및 기타 금속 촉매를 나노 입자로 만드는 것은 촉매 효과를 크게 향상시킬 수 있습니다. 석유 화학 산업에서 나노 촉매 물질을 사용하면 반응기의 구조, 구조, 부가가치, 수율 및 제품의 품질을 향상시킬 수 있습니다.


산화물 나노 입자의 응용 :



1. 촉매 응용 분야의 나노 산화물


나노 촉매는 표면 효과, 흡착 특성 및 표면 반응 특성을 가지므로 촉매 적용시 나노 촉매가 널리 보급되어있다. 실제로 국제 나노 입자 촉매는 제 4 세대 촉매로 불리고 있습니다. 중국은 일부 측면에서 나노 물질의 연구 및 응용 분야에서 선도적 인 입지를 확보했다. 촉매 분야의 나노 물질은 주로 직접 촉매와 보조 촉매로 사용되는 나노 촉매 담체의 두 가지 측면에서 사용됩니다.



2. 석유 화학 촉매 분야


나노 미터 물질 입자의 크기는 수동으로 조절할 수 있으며 작은 크기, 큰 비 표면적 때문에 결합 상태의 표면과 내부 입자 및 원자 배위의 표면이 일치하지 않아 활성 사이트 증가. 또한 입자 크기가 감소함에 따라 표면 평활성의 정도가 나 빠지게되어 견고한 원자 단계가 형성되어 접촉 표면의 화학 반응이 증가합니다. 높은 비 표면적과 나노 입자의 높은 활성을 이용하여 촉매 효율을 획기적으로 향상시킬 수있다. 예를 들어, 나노 가루는 유기 화학적 수소화 및 탈수소 반응 속도가 15 배 증가 할 수 있습니다. ultrafine 태평양 표준시 분말, 텅스텐 카바이드 분말은 매우 효율적인 수소화 촉매입니다; 메탄올 반응에 포름 알데히드 산화, 나노 sio2의 사용, 선택도 5 번, 빛을 통해 tio2 지원에 나노 PT 촉매의 사용, 메탄올의 수소 수율은 수확량을 여러 번 향상시키기 위해. 나노 촉매 소재를 사용하는 석유 화학 산업에서 반응기의 효율을 향상시키고 제품 구조를 개선하며 제품 부가가치, 수율 및 품질을 향상시킬 수 있습니다.


3. 석유 화학 첨가제의 응용


석유 화학 첨가제의 나노 물질은 윤활제 첨가제로 사용될 수 있습니다. 지방산 나노 입자로 변형 된 zro2 및 mos2는 매우 우수한 윤활성 및 내마모성을 갖는다. 접촉 분해 금속 부동 태화 제로서 하이드로 졸로 제조 된 안티몬 산화물 (sb2o3) 나노 입자가 분산되고 안티몬 효율이 20 % 증가하며 안정성과 마모 성능이 향상됩니다.



4. 광촉매 분야


나노 입자는 광촉매로서 많은 장점을 가지고있다. 첫째, 작은 입자 크기, 표면에 입자의 큰 숫자, 높은 광촉매 효율이다; 투명도가있는 매체에 분산 된 나노 입자, 산화 환원 효과에 의한 전하 이동과 나노 입자 광촉매의 계면을 관찰하기위한 광학 수단 및 방법이 사용하기 쉽다. tio2 광촉매는 옥내 및 옥외 유기 오염 물질을 효과적으로 분해하고, 대기 중의 질소 산화물 및 황화물을 산화 및 제거 할뿐만 아니라 다양한 종류의 광촉매를 제거 할 수 있습니다. 페놀의 분해 속도는 비 -지지 된 tio2의 분해 속도보다 두 배가된다.


이 문제의 출현과 해결과 함께, 나노 소재의 응용과 판촉은 계속 전진하고있다. 21 세기에 과학 기술의 나노 기술과 나노 미터 물질은 다양한 분야에서 중요한 역할을 할 것입니다. 나노 기술은 세계에서 가장 유망한 결정적인 기술적 기술입니다.


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