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열변색 응용을 위한 일부 나노재료
    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...

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  • hw 나노 재료 판매 고순도 bi2o3 나노 비스무트 산화물
    hw 나노 재료 판매 고순도 bi2o3 나노 비스무트 산화물
    hw 나노 재료 판매 고순도 bi2o3 나노 비스무트 산화물 전자 도자기 및 피에조 저항 사용 o765 : 나노 비스무트 산화물, 입자 크기 20-30nm, 99.5 % o766 : 나노 비스무트 산화물, 입자 크기 30-50nm, 99.5 % bi2o3 나노 비스무트 산화물 중요한 기능 재료입니다. 산화 비스무스의 사용은 유기 합성, 세라믹 착색제, 플라스틱 난연제, 의약품 수렴제, 유리 첨가제, 고 굴절 유리 및 원자력 공학 유리 제조 및 원자로 연료에 대한 우수한 촉매 일뿐만 아니라 중요한 도핑의 일종이다 전자 산업의 분말 재료. bi2o3 나노 비스무트 산화물 분말은 주로 화학 공업 (예 : 화학 시약, 비스무스 염 제조 등), 유리 산업 (주로 착색에 사용), 전자 산업 (전자 도자기 등) 및 기타 산업 (예 : 화재 용지 제조, 원자로 연료 중 전자 산업은 가장 널리 사용되는 산화 비스무트 산업으로 주로 배리스터, 서미스터, 산화 아연 체 및 CRT 및 기타 분야에서 사용됩니다. 전자 세라믹 분말 재료, 전해질 재료, 광전자 재료, 고온 초전도 재료, ​​촉매 전자 세라믹 분말 재료 전자 세라믹 분야는 산화 비스무스의 적용을위한 성숙하고 역동적 인 분야입니다. 산화 비스무트는 전자 세라믹 분말 재료의 중요한 첨가제로서 99.5 % 이상의 일반적인 요구 사항의 순도를 제공합니다. 주요 적용 대상은 산화 아연 배리스터, 세라믹 커패시터 및 페라이트 자성 재료의 세 가지 범주입니다. 전자 도자기의 개발에서 미국은 세계에서 가장 위대한 국가 중 하나입니다. 일본은 전세계 세라믹 시장 점유율 60 %를 차지하기 위해 대량 생산과 선진 기술에 의존하고 있습니다. 나노 비스무스 산화물 연구 개발 및 제조 기술 혁신의 균질화는 또한 성능을 향상시키고 생산 비용을 줄이기 위해 전자 세라믹 관련 부품을 크게 홍보 할 것입니다. 아연 산화물 바리스터의 비스무스 산화물은 주로 에이전트, 아연 산화물 바리스터 높은 비선형 voltammetry, 주요 참여자의 특성 형성에 역할을한다.
  • 높은 Puity 탄탈 산화물 (ta2o5) 나노 입자, 100-200nm
    높은 Puity 탄탈 산화물 (ta2o5) 나노 입자, 100-200nm
    높은 Puity 탄탈 산화물 (ta2o5) 나노 입자, 100-200nm 상품명: 탄탈 산화물; 탄탈륨 펜톡 사이드 공식 : ta2o5 카지노 번호 : 1314-61-0 입자 크기 : 100-200nm, 300-500nm, 1-2um ... 사용자 정의 순도 : 99.9 % 외관 : 백색 고체 분말 모폴로지 : 거의 구형이다. 포장 : 100g, 500g, 1kg 또는 필요에 따라 탄탈 산화물 ta2o5 나노 입자의 응용 : 1. 치과 영상, CT 스캔 및 엑스레이 2. 도료 및 플라스틱 3. 합금 및 촉매 응용. 품질 및 고객 서비스에 대한 우리의 약속은 국제 나노 소재 시장의 선두 주자가되었습니다. 아직 제품 목록에없는 관련 제품을 찾고 있다면 경험 많은 전담 팀이 도움을받을 수 있습니다. 주저하지 말고 hwnano@xuzhounano.com으로 문의하십시오.
  • 전도성 물질 안티몬 도핑 된 산화 주석 (ato) 나노 입자
    전도성 물질 안티몬 도핑 된 산화 주석 (ato) 나노 입자
    hongwu에서 가장 전도성이 높은 물질 인 안티몬이 도핑 된 산화 주석 (ato) 나노 입자는 많은 국가와 지역에 수출되었습니다.
  • 흑연 나노 분말 판매
    높은 전도성 및 윤활제 흑연 나노 파우더 판매
    높은 전도성 및 윤활제 흑연 나노 파우더 판매 c963, 흑연 나노 분말, 입자 크기 40-50nm, 99.95 % c966, 흑연 나노 분말, 입자 크기 100-200nm, 99.95 % c968, 흑연 나노 분말, 입자 크기 1um, 99.95 % 흑연 나노 분말은 높다.전도성 및 높은 윤활성을 제공합니다. hongwu 나노 공급 작은입자 크기, 심지어 입자 크기 및 고 탄소 흑연 나노 분말. ...에 대한고품질의 흑연 분말은 고온에서도 높은 성능을 발휘합니다.저항. 고품질 흑연 나노 분말 입자hongwu 나노 미터에 의해 생산되는 높은 전도성 산업에 사용할 수 있습니다우주 항공 및 배터리 제조 분야의 전자파 차폐 페인트산업. 배터리 애노드 재료, 캐소드 재료, 배터리의 수및 다른 분대는 우수한 나노 흑연 분말로 만든다. 고품질 흑연 나노 입자 사용윤활 및 고온 영역에서. 나노 그래파이트는 층 물질이며,나노 흑연 분말이 윤활유에 공급되고 윤활유 윤활제가 높아질 수 있습니다.온도 성능 및 내마모성. 그리스에 사용되는 나노 흑연은윤활유의 응용보다 나은. 나노 흑연 분말은무거운 의무 베어링 롤링 표면에 사용하기 위해 고체 건조 필름으로 만들 수 있습니다. ...에 대한나노 흑연 분말 코팅은 효과적으로 부식성 매체를 격리 할 수 ​​있으며,동시에 좋은 윤활. 그래파이트 분말이나 맞춤형 나노 소재에 관심이 있으시면 언제든지 hwnano@xuzhounano.com으로 문의하십시오. 고맙습니다. 작성자 : lyla
  • Fe2O3 철 (ⅲ) 산화물, 산화철 나노 입자 판매
    Fe2O3 철 (ⅲ) 산화물, 산화철 나노 입자 판매
    Fe2O3 철 (ⅲ) 산화물, 산화철 나노 입자 판매 또한 산화철 (ferric oxide)으로 명명 된 철 (Ⅲ) 산화물은 화학식 fe2o3의 무기 화합물이다. 입자 크기 20-30nm, 순도 99.8 %, 특히 벌크 가격 경쟁력 언제의 크기 Fe2O3 철 (Ⅲ) 산화물 나노 미터 (1 ~ 100nm), 나노 미터표면 원자 번호, 비 표면적 및 철의 표면 에너지산화물 입자는 입자 크기의 감소에 따라 급격히 증가한다.작은 크기 효과, 양자 크기 효과, 표면 효과의 특징을 보여줍니다.거시 양자 터널링 효과. 그것은 좋은 광학 특성을 가지고,자기 특성 및 촉매 특성 등이 있으며광 흡수, 의약, 자기 매체 및 촉매 분야. Fe2O3 철 (Ⅲ) 산화물 안료 및 코팅제, 자성 재료 및자기 기록 재료, 촉매, 민감한 재료 등사람들의 생활 수준 향상, 사람들은 점점 더 많은주의를 기울인다.의학, 화장품, 식품 착색료 사용. 무독성 착색제가관심의 초점. 엄격히 통제하는 조건 하에서 비소 나노 산화철의 금속 함량은 좋은 것입니다.착색제. 에프 에릭 산화물 나노 입자 화장품 파우더의 제조에 사용될 수있다.진주 색상과 함께 사용, 그것은 진주 안료를 착색하고 추가 할 수 있습니다진주 가루의 매력. 투명 산화철은 의약품에도 사용됩니다.젤라틴 캡슐, 젤리 및 특정 음료를 착색제로서 포함한다. ...에서광 흡수 재료의 응용 : 양자의 크기 효과나노 입자는 특정 위치에서 빛의 흡수로 청색 변화가있다.다양한 파장의 광에 대한 흡수 대역의 넓이파장. 나노 입자의 자외선 흡수 재료는이 두 가지 특성. 일반적으로, UV 입자 흡수 물질은수지 중에 미립자를 분산시켜 이루어지는 막. 이 능력자외선을 흡수하는 필름은 나노 입자의 크기와수지 내의 나노 입자의 양 및 조성. fe2o3600nm 이하의 빛에 폴리 - 수지 필름 나노 입자반도체 소자로서 사용할 수있는 흡수 용량, 자외선필터. Fe2O3 철 (Ⅲ) 산화물 탁월한 성능과 다양한 용도로사람들의 관심을 끌었다. 그것의 신청은 음식의 분야에서 유익하다,의학, 장식 재료 및 도자기. 연구의 심화와 함께,나노 산화철의 새로운 성질과 그 응용 또한 증가 할 것이다.의심의 여지가 없다. 나노 미터산화철 매우 광범위 할 것이다. j마에 의한
  • 전도성 SnO2 세라믹을위한 산화 주석 나노 입자
    전도성 SnO2 세라믹을위한 산화 주석 나노 입자
    전도성 SnO2 세라믹을위한 산화 주석 나노 입자 세라믹은 좋은 절연체이며 일반적으로 전도성 물질이 아닙니다. 세라믹은 주로 산화물로 만들어진다. 원자의 외부 전자는 보통 핵에 끌어 당겨져 원자의 주변 원자에 묶여있다. 전자는 자유롭게 움직이지 않는다. 이는 일반적인 산화물 세라믹을 전도성으로 만들지 않는다. 그러나 산화 주석 나노 분말을 주성분으로하여 sb2o3, cuo, zno, pbo, fe2o3 등의 성분과 혼합하여 세라믹 전극 재료로한다. sno2에 대한 주요 구성 요소는 세라믹 전극 재료와 함께 전자기 유량계의 sb2o3, cuo, zno, pbo, fe2o3 및 기타 구성 요소를 추가 한 것입니다. 전도성 세라믹은 소성 중 1300 ~ 1360 ℃의 산화 분위기와 같은 일반적인 세라믹 기술로 제조 할 수 있습니다. Sno2 전도성 세라믹 레지스트는 다양한 농도의 강산 침식과 상온에서 우수한 전도성을 나타냅니다. 현재의 백금 전극 대신에 Sno2 세라믹을 사용하면 사용자는 많은 백금을 절약하고 비용을 크게 줄일 수 있습니다. sno2 세라믹을 위해 태양 전지 전극 및 일반적인 난방, 내식성 난방 등등으로 사용할 수 있습니다. hw nano sno2 산화 주석 나노 입자, 입자 크기 20nm, 50nm, 80nm ... 순도 99.99 % 산화 주석 나노 입자 전자 장치에 응용할 수 있습니다. 그것은 액정 디스플레이, 광전자 장치, 태양 전지, 가스 센서 및 저항기에 사용됩니다. 정전기 방지 코팅 및 에너지 보존 코팅에도 사용됩니다. 그것은 촉매 작용에 응용된다. 투명 가열 요소에 사용됩니다. 작성자 : lyla
  • 높은 열 전도성 세라믹 재료 질화 알루미늄 (aln)
    높은 열 전도성 세라믹 재료 질화 알루미늄 (aln)
    높은 열 전도성 세라믹 재료 질화 알루미늄 (aln) hw 나노 알루미늄 질화물, aln, 입자 크기 포함 : 40-50nm, 100-200nm, 300-500nm, 1-2um, 5-10um. 포장 : 100g, 500g, 1kg 또는 필요에 따라. 질화 알루미늄 (aln)은 매우 높은 열 전도성과 우수한 전기 절연 특성의 매우 흥미로운 조합을 특징으로하는 유일한 기술적 세라믹 소재입니다. 다기능 성 질화 알루미늄 분말은 그 좋은 특성 때문에 널리 사용된다. 1. 나노 알루미늄 질화물은 높은 순도, 작은 입자 크기, 균일 한 분포, 큰 비 표면적, 높은 표면 활성, 낮은 부피 밀도, 좋은 사출 성형 성능의 특징을 가지고; 2. 장치 제조시 소결 온도를 낮추고 치수 안정성을 향상 시키며 장치의 경도와 탄성률, 고유 전율 및 낮은 유전 손실, 우수한 열전도도, 내 산화성 및 낮은 열팽창 계수 (비슷한 실리콘으로). 3. 복합 재료의 경우 반도체 실리콘과의 매칭이 인터페이스 호환성에도 좋습니다. 그것은 복합 재료의 기계적 및 열 전도성 유전 특성을 향상시킬 수있다. 주요 열전도 응용 분야 질화 알루미늄 (aln) : 1. 실리콘의 열 전도성과 에폭시 수지의 열전도율 : 열전도율이 좋고, 전기 절연성이 있으며, 전기 절연 작동 온도 (작동 온도 -60 ℃ ~ 200 ℃)가 좋고, 내구성이 좋고 좋은 나노 알 복합 실리콘 건설 성능. 제품은 동일한 수입 제품을 대체 할 수 있고 전자 장치의 열 전달 매체에 널리 사용되어 작업 효율을 향상시키기 때문에 수입 제품에 도달하거나 초과했습니다. 고전력 트랜지스터, 사이리스터 부품, 다이오드와 같은 열 전달 매체에서 기판 슬릿과의 접촉을 방지합니다. 나노 열 페이스트는 트랜지스터와 히트 싱크 사이의 틈이나 틈새를 채우며, 이들 사이의 접촉 면적을 증가시켜 더 나은 냉각 효과를 얻습니다. 2. 열 플라스틱의 응용 : 나노 알루미늄 질화물 분말은 크게 플라스틱의 열전도도를 향상시킬 수 있습니다. 플라스틱에 5 ~ 10 %를 첨가하면 플라스틱의 열전도도가 0.3에서 5로 증가 할 수있는 것으로 나타났습니다. 열전도도가 16 배 증가했습니다. 현재 시장에서 열용 충전제 (알루미나 또는 산화 마그네슘 등)와 비교하여 낮은 첨가량의 나노 알은 제품의 기계적 성질을 향상시킬 수 있으며 열전도도는 더욱 분명하게 향상됩니다. 현재 관련 어플리케이션 제조사들은 나노 알루미늄 질화물 분말의 대규모 조달을 담당하고 있으며, 새로운 유형의 나노 열 플라스틱이 시장에 출시 될 예정이다. 3. 높은 열전도도 실리콘 고무의 응용 : 실리콘과 좋은 일치 성능, 고무에 분산하기 쉬운. 뿐만 아니라 그것은 고무의 기계적 성질에 영향을 미치지 않습니다 (실험은 고무의 기계적 성질이 강화되었음을 보여 줬음). 또한 실리콘 고무의 열 전도성을 크게 향상시킬 수 있으며, 현재 군용으로 널리 사용되고 있습니다. 항공 및 정보 공학. 4. 기타 응용 분야 : 비철 금속 및 반도체 재료 용융 갈륨 비소 도가니, 증발 보트, 열전쌍 보호 튜브, 고온 절연, 마이크로파 유전체 재료, 고온 및 내 부식성 구조용 세라믹 및 투명 알루미늄 질화물 마이크로 웨이브에 사용되는 나노 알루미늄 질화물 세라믹 제품, 그리고 현재 응용 프로그램 및 파이 수지, 단열 운모 테이프, 열 그리스, 절연 페인트 및 열 오일. 대구에서
  • 탄화 규소 (SiC) 나노 분말 / 나노 입자 (sic, beta, 99 %, 50nm, cubic)
    탄화 규소 (SiC) 나노 분말 / 나노 입자 (sic, beta, 99 %, 50nm, cubic)
    탄화 규소 (SiC) 나노 분말 / 나노 입자 (sic, beta, 99 %, 50nm, cubic) 기술적 인 매개 변수 탄화 규소 (SiC) 나노 분말 / 나노 입자 : 입자크기 : 50nm, 100nm, 500nm, 100-200nm, 0.5um, 1-2um, 5um, 7um, 10um, 15um 순도 : 99 % 노트:제품의 다른 크기 사양, 우리는 사용자 정의를 제공 할 수 있습니다생산. 분해 온도 : 2973k 열팽창 계수 : 378k에서 6.58x10-6 열팽창 계수 : 1173k에서 2.98x10-6 압축 계수 : 0.21x10-6 밀도 (288k) : 3.216g / cm3 경도 : 9.5 mohs 가열 전력 (kj / mol) : 30.343 특성 실리콘 카바이드 (sic) 나노 분말 / 나노 입자 : 1.베타 식 분말은 높은 화학적 안정성, 낮은 열팽창 계수,높은 열 전도율, 저항 온도 특성은 반대금속에; 2 beta sic powder는 높은 경도를 가지고 있습니다.몬스터 경도는 9.5이며, 디스 몬드 옆에 내마모성 재료입니다. 삼.베타 식 분말은 내열성, 내식성,산 및 알칼리 용제에 대한 내성 4.베타 식 분말은 우수한 인성, 우수한 연삭 성능, 우수한전기의 열전도도. 응용 분야 실리콘 카바이드 (SiC) 나노 분말 / 나노 입자 : 같이수정 된 고강도 나일론 소재 : 나노 베타 sic 분말 좋은있다고분자 합성물의 상용 성 분산, 좋은 기본 결합 성,수정 후 나일론 합금 인장의 강도는 일반보다 150 % 높습니다pa6, 내마모성이 3 배 이상 증가했습니다. 주로 사용되는장갑차, 차량용 조향 부품,섬유 기계, 광업 기계 라이닝 보드. 개량 된 특수 엔지니어링 플라스틱폴리 에테르 에테르 케톤 (peek) 내마모성 : 양을 첨가 할 때약 5 %이며, 크게 향상시킬 수 있고 엿보기의 착용감을 높일 수 있습니다.(30 % 이상 증가) 자세한 내용은 pls hwnano@xuzhounano.com으로 문의하십시오. 알리사
  • 은 나노 와이어
    잘 제어 된 일차원 나노 구조은 나노 와이어
    잘 제어 된 일차원 나노 구조은 나노 와이어 (d u0026 lt; 30nm, l u0026 gt; 20um) hw 나노 1 차원 나노 구조은 나노 와이어 (agnws) : 은 나노 와이어 , 평균 직경 : u003c30 nm, 길이 20 ㎛ 이상 은 나노 와이어 , 평균 직경 : u003c50 nm, 길이 20 ㎛ 이상 은 나노 와이어 , 평균 직경 : u003c100 nm, 길이 10 ㎛ 이상 분산액 : 물, 에탄올 또는 이소 프로필 알코올. 은 나노 와이어 (ag nws)는 전기 및 광학 장치에서 인듐 주석 산화물과 같은 전통적인 전극 재료를 대체 할 가능성이있는 유망한 차세대 전도 재료입니다. 이 재료는 튜닝 가능한 광학, 플라즈몬 및 우수한 전기적 특성을 포함한 몇 가지 장점을 결합합니다. 최근의 연구는 s의 응용에 초점을 맞추고있다. ilver 나노 와이어 응용 분야 : 1 u0026 gt; 전도성 응용 분야 : 고휘도 LED, 터치 스크린, 액정 디스플레이의 전극 재료, 전도성 접착제, 센서. 2 u0026 gt; 항균 응용 : 공기 & 수질 정화, 붕대, 필름, 식품 보존, 의복. 3 u0026 gt; 화학 & 열 : 촉매, 페이스트, 전도성 접착제, 폴리머; 화학 증기 센서. 4 u0026 gt; 광학 응용 : 태양 광; 의료 이미징; 표면 강화 분광학; 발광 다이오드.
  • 100nm 99 % 탄화 티타늄 나노 입자 (tic)
    100nm 99 % 탄화 티타늄 나노 입자 (tic)
    티타늄 카바이드 나노 입자 (tic) 상품명 티타늄 카바이드 나노 입자 공식 안면 경련 입자 크기 40-60nm, 100-200nm, 200-300nm, 300-500nm, 1-2um 청정 99 % 이상 결정상 큐빅의 캐스 12070-08-5 포장 100g, 500g, 1kg 또는 필요에 따라 재고가있는 경우 손에 주식 hongwu 티타늄 카바이드 나노 입자는 고순도, 작은 입자 크기 분포 및 높은 비 표면적을 가지고 있습니다. 높은 경도, 내 부식성 및 열 안정성을 갖춘 초경합금의 필수품입니다. 내마모성 재료, 절삭 공구, 몰드, 금속 용융 도가니 및 기타 많은 분야의 제조에 적용될 수 있습니다. 100nm, 250nm 등의 입자 크기가 작기 때문에 높은 표면 활성, 우수한 전도성, 강철 및 철에 대한 화학적 비활성 특성을 가지고 있습니다. 질문이 있으시면 주저없이 hwnano@xuzhounano.com으로 문의하십시오. 고맙습니다.
  • 구형 산화 아연 나노 구조 응용
    구형 산화 아연 나노 구조 응용
    구형 산화 아연 나노 구조 응용 일반 산화 아연, 산화 아연 zno 나노 구조에 비해 다른 많은 우수한 성능을 가지고 있습니다. 현재 주요 응용 분야는 고무 제품, 고급 도료, 잉크 및 도료, 자외선 차단제 및 자외선 방지 섬유, 하수 처리제 등입니다. 1. 산화 아연 나노 구조 고무 산업 zno nanopowder는 고무 산업에서 가장 효과적인 무기 활성제 및 가황 촉진제입니다. 산화 아연 나노 구조 작은 입자 크기와 20-30nm, larege 특정 표면적, 좋은 분산, 느슨한, 다공성, 좋은 유동성과 고무와 좋은 친화력, 쉽게 녹아, 저온 플라스틱 재료, 작은 변형, 좋은 탄성을 깨고, 분산 재료 과정을 향상시킬 수 있습니다 성능 및 물리적 특성을 지니고있어 항공기 타이어, 고급 승용차 레이디 얼 타이어와 같은 고속 내마모성 고무 제품의 제조에 사용되며 노화 방지, 마찰 화재, 장수명 및 고무 제품, 특히 내마 모성의 마무리, 기계적 강도, 온도 및 노화 방지 성을 크게 향상시킵니다. 또한 고무계의 가황 시스템 인 산화 아연 나노는 재료 밀도, 제품 수명 및 에너지 소비에 큰 영향을 미치는 보통의 zno의 큰 비중 및 충진량이 높습니다. 그러나, 나노 그레이드 산화 아연의 사용은 생산 비용을 줄이는 보통의 것에 비해 단지 30-50 % 정도이며, 인장 물성, 열, 노화 등의 성능은 일반 아연보다 월등합니다 산화물 분말. 2. 산화 아연 나노 구조 세라믹 산업에서 매우 작은 입자 크기, 큰 비 표면적 및 높은 화학적 특성으로 인해 나노 zno는 재료의 소결 밀도를 현저하게 낮추고 에너지를 절약하며 세라믹 재료의 조밀화, 균질화, 세라믹 재료의 성능 향상, 용도. 나노 재료의 구조적 수준에서 재료의 조성과 구조를 제어하는 ​​것은 세라믹 재료의 잠재력을 최대한 발휘하는 데 도움이됩니다. 또한, 세라믹 재료의 입자 크기가 세라믹 재료의 미세 구조 및 거시적 인 특성을 결정하기 때문에, 분말 입자가 균일하게 충전되고 소결 수축이 균일하고 입자가 균일하게 성장하면, 입자 크기가 작을수록 결과적인 결함 및 준비된 재료의 강도가 높아져 큰 입자가 가지고 있지 않은 독특한 성능을 초래할 수 있습니다. 3. 다른 지역의 나노 산화 아연 나노 아연 산화물의 성능에 대한 심층적 인 이해와 함께, 그 응용 분야는 예를 들어, 나노 코팅 기술을 추가함으로써 보호 용량을 향상시키고, 대기 중 손상 및 내식성, 색상 등에 대한 내성을 향상시킬 수있다. . 일정 비율의 산화 아연 나노 분말을 프로피온산 도료에 첨가하면 탁월한 나노 항균 코팅이 가능합니다. 나노 zno의 민감한 속성을 사용하여, 높은 감도 가스 경보 및 습도계를 생성 할 수 있습니다. 새로운 종류의 반도체 재료로서, 산화 아연 나노 구조 21 세기의 새로운 고성능 무기질 제품이되었습니다. 현재 국내외의 연구진은 다양한 형태의 나노 산화 아연 제품을 준비하고 많은 것을 성취 할 수있는 다양한 방법을 개발했다. 그러나 제조 방법의 고비용, 복잡한 공정 및 산업화의 어려움과 같은 몇 가지 단점이 여전히 남아 있습니다. 또한 nano zno의 구조 및 응용 성능에 대한 연구가 심하지 않기 때문에 후속 연구는 간단하고 효율적이며 쉬운 산업 생산 방법 개발에 중점을 둘 것입니다. 광학, 전기, 자기 및 음향 특성에 대한 재료 구조에 대한 더 깊은 연구를 통해 나노 산화 아연의 제조 방법의 지속적인 개선, 나노 크기의 산화물의 나노 크기 효과 및 연구 전속력 개발 단계를 밟을 것입니다. j마에 의한
  • 탄화 규소 나노 입자
    복합 마찰 성능에 영향을 미치는 실리콘 카바이드 나노 입자 투여 량
    복합 마찰 성능에 영향을 미치는 실리콘 카바이드 나노 입자 투여 량 탄화 규소 나노 입자의 경도는 약 9.2로 경도가 높습니다. 그것의 경도와 더불어, sic nano 분말은 복합 재료를위한 첨가물이고 그들의 강하게하고 강화 된 개량하기 위하여 적당하다. sic nano 첨가제는 복합체의 상대 밀도, 경도, 전기 전도성 및 마찰 및 마모 특성에 다른 영향을 미친다. 일반적으로 복합체의 상대 밀도는 나노 입자의 함량이 증가함에 따라 감소한다. 복합 나노 입자의 함량 증가에 따라 복합체의 경도는 증가하지만 나노 입자가 응집되면 경도가 증가한다. 그러나 실리콘 카바이드 나노 분말의 함유량은 재료의 전도도에 영향을 미치지 않습니다. SiC 나노 입자의 함량이 증가하면 복합체의 전도도가 감소합니다. 일부 연구에 따르면, sic 입자의 함량이 약 0.5 % -3 % 일 때 복합 재료의 마모율은 함량의 증가에 따라 감소합니다. SiC 함량이 3 % 이상인 경우 복합 나노 입자의 함량이 증가함에 따라 복합체의 마모율이 증가한다. 연마재 마모 및 마찰 계수는 함량의 증가에 따라 감소 하였다. 우리는 고객에게 다음을 제공합니다. 고품질 실리콘 카바이드 입자 (50nm, 100nm, 500nm, 1um, 5um, 7um, 10um, 15um ) 대량 가격 책정 신뢰할 수있는 서비스 기술적 도움 우리의 제품은 연구원 및 산업 그룹을위한 대량 주문을 위해 소량으로 이용 가능합니다. 질문이 있으시면 언제든지 저희에게 연락하십시오. 고맙습니다. 작성자 : lyla
  • 니오 니켈 산화물 나노 입자 응용
    니오 니켈 산화물 나노 입자 응용
    우리는 hongwu 나노 미터, 다른 모양 & 나노 크기의 금속 산화물 나노 입자 및 고품질의 니오 니켈 산화물 나노 입자를 포함한 나노 분말을 포함한다. 주식 번호 : s672, 입자 크기 20-30nm, 99.6 %. 1. 산화 니켈 촉매 니오는 촉매 효과가 좋은 일종의 산화 촉매입니다. ni2 +는 다 전자를 우선적으로 흡착하는 경향이 있고 다른 환원 가스를 활성화시키고 산소를 촉매하는 3d 궤도를 가지고 있습니다. 가솔린 수소 첨가 분해 (hydrocarracking)와 같은 유기물의 분해, 합성 및 전환 과정에서 탄화수소 전환의 석유 화학 처리. 중유 수소화 과정에서, 니오 나노 입자는 우수한 촉매제이다. 천연 가스의 촉매 연소에서 높은 온도 안정성을 향상시키기 위해 nio / cuo-zro2 복합 촉매를 사용하여 대기 중 n2의 산화를 피하여 고온 하에서 NOx 및 미 연소 CO를 생성시킨다. nio / si02 복합체 촉매는 탄소 나노 튜브 (cnts)의 제조에 사용된다. ni의 함량이 높으면 탄소 나노 튜브의 수율이 높고 직경 분포가 좁다. 그러나 탄소 나노 튜브의 함량과 형태는 탄소 나노 튜브의 수율과 특성에 직접적인 영향을 미친다. 폐수 처리에서 nio는 ch4, cyanide 및 n2를 제거하고 NOx를 분해하는 촉매제입니다. 산성 붉은 촉매의 광촉매 분해, 유기 염료 폐수의 처리에 대한 니오 (nio) 및 그 결과는 매우 명백하다. 2. 세라믹 첨가제 및 유리 착색제 나노 니오 분말은 세라믹 제품의 충격 강도를 향상시키는 데 사용됩니다. nio (o.02 (wt) %)를 첨가 할 때, 압전 특성 및 유전 특성과 같은 전기적 특성이 크게 개선 될 수있다. 유리에 니오 나노 입자를 첨가하면 유리의 색이 주로 조절되고 자외선을 흡수 할 수있는 투명한 갈색 투명 유리에는 소량의 니오가 함유되어있다. 투명한 유리 거울 및 장식 유리에는 착색제로서 적당한 양의 니오 나노 분말이 첨가된다. 3. 전지 전극 재료 통신 및 정보 기술의 지속적인 발전으로 콘덴서는 전례없는 발전을 이루었습니다. 요즘 슈퍼 커패시터는 전통적인 에너지 밀도보다 훨씬 높은 에너지 밀도와 훨씬 높은 전력 밀도를 가지기 때문에 연구 핫스팟이되었습니다. 연구 결과에 따르면 산화 루테늄이 현재 가장 많이 연구되고 있으며 전기 화학적 커패시터 전극 물질의 성능이 가장 우수하다는 것이 밝혀졌습니다. 그러나 그 매우 높은 가격은 대규모 응용 프로그램을 방해했습니다. 활성탄의 내부 저항이 크기 때문에 사람들은 전이 금속 산화물을 보게됩니다. 준 용량 성 현상에서 전이 금속 산화물은 수퍼 커패시터 전극 물질이된다. 현재, 작은 내부 저항, 저렴한 비용과 대용량 및 배터리 전극 물질에 대한 다른 특성을 가진 NI, MN, 공동 및 기타 산화물의 사용은 많은 우려를 끌었다. 탄산염 용융 염 연료 전지의 음극, 나노 니오와 함께 가스 또는 천연 가스를 연료로 사용하여 전통적인 화력 발전보다 높은 발전 효율로 청정 에너지를 생산했습니다. 또한 일반 니오 배터리에 비해 나노 니오 전지는 명백한 방전 장점을 가지고 있으며, 분명히 방전 용량이 증가하고 전극의 전기 화학적 성능이 크게 향상되었습니다. 4. 센서 재료 nio nanopartilce는 최근 몇 년 동안 가스 센서 재료로 주목을 받아 왔습니다. 현재, 나노 니오는 포름 알데히드 센서, 공동 센서, 실제 생산에 사용되는 h2 센서로 제조되었습니다. 간단히 말해서, 과학 기술의 급속한 발전에 따라, 니켈 산화물 나노 입자의 특성이 점점 더 넓어지고 더 넓은 분야에 응용 될 수 있습니다. 일부 응용 프로그램을 개발하는 데 관심이 있으시면 연락하십시오. 고맙습니다. 대구에서
  • 나노 입자의 맞춤화 서비스
    나노 입자의 맞춤화 서비스
    나노 입자 & nanopowders 사용자 정의 hongwu international은 화학, 물리학 및 공학에 대한 배경을 가진 여러 분야의 엔지니어 팀을 보유하고 있으며 고객의 질문, 관심사 및 의견에 대한 답변과 함께 고품질의 나노 입자를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 우리는 항상 변화하는 고객의 요구를 충족시키기 위해 사업을 개선하고 제품 라인을 개선 할 수있는 방법을 모색합니다. 1. 크기 : 우리의 주요 초점은 나노 미터 규모의 분말 및 입자에 있습니다. 우리는 10nm에서 10um에 이르는 다양한 입자 크기를 보유하고 있습니다. 요구에 따라 추가 크기를 제작할 수 있습니다. . 2. 금속 합금 나노 입자 : al, si, zn, ag, ti, ni, co, sn, cr, fe, mg, w, mo, bi, sb, pd, pt, p 등을 기준으로 대부분의 금속 합금 나노 입자를 생산할 수 있습니다. se, te, 등등. 요소 비율은 조정 가능하고, 이원 및 삼원 합금 둘 다 유효하다. 3. 표면 개질 및 분산 : 특히 카본 나노 입자에서 특정 작용기를 가진 나노 물질을 제조 할 수 있습니다. 소수성 나노 물질의 수용성 전환. 우리는 할 수있다. 우리의 표준 제품을 수정하거나 당신의 필요에 맞는 새로운 나노 물질을 개발하십시오. 4. 신청 : 우리의 나노 입자는 전자, 에너지 생성 및 저장, 연료 전지, 광학, 생의학 및 생명 과학 분야의 신제품 개발을 위해 산업, 군대 및 학술 연구소에 의해 적용되고 있습니다. 나노 기술 시장의 급속한 확장에 우리 제품의 응용 프로그램은 역동적 인 진화의 상태에 있습니다. 문의하기 우리가 당신의 필요에 따라 나노 물질을 개발할 수있는 방법에 대해 논의하기 시작했습니다.

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