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중국의 탄소 나노 튜브 섬유 연구는 큰 돌파구를 만들었습니다

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October 24,2024.

The 14th China International Nanotechnology Exhibition

The 14th China International Nanotechnology Exhibition (Nanotech China®) is just around the corner! This annual event has been the most authoritative, influential, and largest-scale international exhibition in the field of nanotechnology applicat...

September 30,2024.

2024년 중국 국경일을 축하합니다

고객님, 안녕하세요: 안녕하세요! 곧 국경일이 다가옵니다. 국가 법정 공휴일 규정에 따른 SAT NANO 공휴일 공지는 다음과 같습니다. 회사 휴무기간 : 2024년 10월 1일부터 10월 7일까지 총 7일간. 이 기간 동안문의사항이 있는 경우 이메일 admin@satnano.com으로 보내주시면 영업팀에서 최대한 빨리 답변해 드리겠습니다. 마지막으로 모든 SAT NANO 직원 여러분과 가족 모두 행복한 국경일을 보내시기 바랍니다! SAT NA...

September 5,2024.

의료용 표면 리간드 조절 산화철 나노입자

기능성 무기 나노입자의 제거 동역학은 일반적으로 느리기 때문에 생체 내 적용 시 잠재적인 생물안전성 문제를 제기할 수 있습니다. 무기 나노입자의 가능한 제거 경로 중 하나는 신장 제거이지만 신장 제거의 효과는 입자의 크기와 모양보다는 주어진 입자의 표면 물리화학적 특성에 크게 좌우됩니다. 2024년 5월 13일 Journal of Nanobiotechnology는 연구자들이 초소형 Fe3O4 나노입자를 캡슐화하기 위해 비스포스포네이트 그룹을 가...

September 5,2024.

골관절염 재생의 생체 내 동적 모니터링을 위한 초상자성 복합 하이드로겔 지지체

골관절염(OA)은 초기에 연골하 골절을 특징으로 하는 흔한 질환으로, 현재로서는 정확하고 구체적인 치료법이 없다. 2024년 6월 14일, Advanced Materials는 연구자들이 수산화인회석 기반 중공 다공성 자성 미세구(HAp-Fe3O4) 존재 하에서 광중합 변형 히알루론산(GMHA)을 매트릭스로 사용하여 새로운 다기능 지지체를 합성했다고 보고했습니다. 이 문제를 해결할 것으로 예상됩니다. 연골하 뼈 복구의 결과는 신중하게 설계된 스캐...

August 15,2024.

고해상도 자기 감응 가중 이미징을 위한 사산화철 프로브

측부 순환 및 허혈성 반음영의 정확한 영상화는 급성 허혈성 뇌졸중(AIS)의 진단 및 치료에 매우 중요합니다. 불행하게도 현재 이러한 요구 사항을 충족할 수 있는 고감도 및 고해상도 생체 내 이미징 기술이 부족합니다. 2024년 7월 4일, Small은 연구자들이 고정밀 이미징 요구 사항을 충족할 것으로 예상되는 CE-SWI(대비 강화 자기 민감성 가중 이미징) 기술을 처음으로 개발했다고 보고했습니다. 이 기술은 dextran으로 변형된 Fe3...

July 23,2024.

뛰어난 강도와 인성을 지닌 3D 프린팅 가능한 엘라스토머

유연성과 탄력성의 결합으로 인해 엘라스토머는 자동차, 건설, 소비재를 포함한 광범위한 산업에 필수적입니다. 또한 미세유체공학, 소프트 로봇, 웨어러블 전자 기기, 의료 기기 등 신흥 분야에서도 점점 더 매력적으로 여겨지고 있습니다. 충분한 기계적 강도를 갖는 것은 모든 응용 분야의 전제 조건입니다. 그러므로 부드러움과 강함 사이의 겉보기에 모순되는 속성을 해결하는 것은 항상 영원한 추구였습니다. 천연 거미줄은 놀라운 강도를 갖고 있어 부드러운 ...

July 9,2024.

제약 오염물질 검출을 위한 자가 조립 고감도 AgNP 기반 판지

은 나노입자는 안정성과 우수한 강화 특성으로 인해 SERS에서 라만 산란을 강화하기 위한 시약으로 널리 사용됩니다. 2024년 3월 29일, Nano Convergence는 SERS 기판의 현장 제조를 위한 경제적으로 효율적이고 작동하기 쉽고 환경 친화적인 방법을 보고했습니다. 이 방법은 단일 액적에서 bCP의 자가 조립을 활용하여 최초로 종이 표면에 은나노입자(AgNPs)가 도핑된 유기박막을 형성합니다. 연구진은 마이크로리터 수준의 초저 구성...

July 9,2024.

식품 보존을 위한 아르기닌 변형 키토산 복합 은 함유 MMT 시너지 효과를 지닌 항균제

은 기반 소재는 강력한 항균 특성을 갖고 있지만 잠재적인 독성 문제를 과소평가할 수는 없습니다. 따라서 안전하고 무저항성 이중 항균 시스템의 구축이 시급하다. 2024년 6월 6일, Food Hydroloids는 연구자들이 차 폴리페놀을 환원제로 사용하고 몬모릴로나이트를 고정제로 사용하여 몬모릴로나이트 고정 AgNP를 합성했다고 보고했습니다( AgNPs@MMT ). 이후, N-아실화 반응을 통해 키토산 사슬의 C2-NH2기에 아르기닌을 접목시켜...

July 9,2024.

AgNPs/CNTs 용액 분사를 통한 다기능 지능형 섬유의 원스텝 합성

나노기술과 섬유공학의 통합은 다양한 응용 분야에서 다기능 지능형 소재의 개발과 성능 향상을 촉진했습니다. 2024년 6월 13일, 화학 공학 저널(Chemical Engineering Journal)은 연구자들이 다중 벽 탄소 나노튜브(CNT) 에 은나노입자(AgNP)를 고정 하고 이를 부직포에 분사하여 다기능 스마트 섬유를 합성하는 원스텝 방법을 사용 했다고 보도했습니다. 탄소나노튜브를 첨가하면 원단의 전도성이 향상될 뿐만 아니라 원단의 발열...

June 25,2024.

금나노입자 표면코팅이 주변 단백질 코로나에 미치는 영향

생물학 및 의학 분야에서 다양한 무기 나노입자의 적용은 항상 큰 관심사였습니다. 그러나 비특이적 상호작용으로 인해 나노입자는 생물학적 매체에서 단백질 코로나를 형성하여 나노의학을 임상 적용에 적용하는 데 장애가 될 수 있습니다. 2024년 3월 12일, ACS Nano는 연구자들이 금 나노입자와 혈청 단백질 사이의 상호 작용을 연구하기 위해 일련의 디히드로리포산을 사용했다고 보고했습니다. 몇 가지 간단한 분석 기술(예: 아가로스 겔 전기영동, ...

중국의 탄소 나노 튜브 섬유 연구는 큰 돌파구를 만들었습니다

October 25,2018.
세계에서 처음으로 중국 기술 팀은 매우 긴탄소 나노 튜브단일 탄소 나노 튜브의 이론적 강도에 가까운 튜브 번들로 지금까지 발견 된 다른 모든 섬유 재료를 능가하는 인장 강도를 가지고 있습니다. 관련 결과는 "인장 강도가 80gpa를 초과하는 탄소 나노 튜브 번들"이라는 제목으로 5 월 14 일 세계 최고의 학술지 "자연 · 나노 테크놀로지"에 온라인으로 게재됐다.

연구원들은 연구팀이 기류 집속 법을 사용하여 일정한 조성, 완벽한 구조 및 평행 배열로 센티미터 규모의 연속 초장 탄소 나노 튜브 번들을 준비하고 튜브 번들의 인장 강도를 80gpa 이상으로 높였다 고 말했다. 단일 탄소 나노 미터에 가깝습니다. 탄소 나노 튜브의 수가 증가함에 따라 튜브의 인장 강도와 강도를 유지할 수 있습니다.

"우리는 초장 탄소 나노 튜브를 하나씩 배열하고, 특수한 방법을 사용하여 해당 구조와 모양을 형성하고, 이에 의해 합성 된 매크로 섬유가 탄소 나노 튜브의 강도를 변함없이 유지할 수 있음을 증명합니다." 강력한 탄소 나노 튜브 번들의 새로운 방법은 초장 탄소 나노 튜브의 거시 준비 방법과 결합되어 일반 탄소 섬유 재료보다 훨씬 더 강한 초장 및 초강 탄소 나노 튜브 섬유를 생산할 수 있습니다.

기술자들은이 작업이 초강력 섬유 제조를위한 초장 탄소 나노 튜브의 밝은 미래를 드러내고, 새로운 초강력 섬유의 개발 방향과 방법을 지적한다고 지적합니다. 현재 연구는 아직 부분적인 상태이지만, 연구팀은 이론을 넘어서 거시적 인 섬유를 만들어 특정 생산 규모로 초강력 재료를 개선하는 데 도움을 주며 앞으로 다량의 초강력 소재. 좋은 기초. 초강력 섬유는 대형 항공기, 대형 발사체 및 슈퍼 빌딩에서 그 재능을 보여줄 것으로 예상됩니다.

자연 · 나노 테크놀로지의 평론가는“이 논문의 저자는 획기적인 발전을 이루었고 세계 최초로 단일 탄소 나노 튜브의 강도에 가까운 탄소 나노 튜브 튜브 묶음을보고했습니다. 이 작업은 매우 광범위한 영향을 미치며 의심 할 여지없이 전 세계에 광범위한 우려를 불러 일으킬 것입니다. "

연구 개발 인력에 따르면 탄소 나노 튜브는 지금까지 발견 된 가장 강력한 소재 중 하나로 꼽히지만, 기계적 물성이 우수한 단일 탄소 나노 튜브를 거시적 소재로 제조하면 성능이 크게 저하되는 경우가 많다. 이론적 가치보다 낮습니다. 그 이유는 탄소 나노 튜브의 길이가 짧고, 거시적 인 섬유를 형성 한 후 인장력에 의해 결함에서 쉽게 깨지고 서로 쉽게 미끄러 져 전체적인 강도가 감소하기 때문이다. 초장 탄소 나노 튜브는 길이가 최대 센티미터 또는 데시 미터까지 될 수 있으며 완벽한 구조를 가지고 있습니다. 그들은 이론적 한계에 가까운 기계적 특성을 가지고 있으며 초강력 섬유 제조에 탁월한 이점을 가지고 있습니다.

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