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November 14,2025.

작은 입자 크기와 높은 에너지: 리튬 배터리 소재의 장단점

신에너지 자동차, 에너지 저장 발전소, 가전제품 등 폭발적인 성장 속에서 '핵심'은 리튬 배터리 - 활물질의 입자 크기 - 가 배터리 성능을 좌우하는 핵심 열쇠가 되고 있습니다. 테슬라 4680 배터리부터 CATL 기린 배터리까지, 리튬철인산철부터 삼원계 양극재까지, 활물질 입자 크기를 마이크로미터 단위로 조정하는 것은 배터리의 충방전 속도, 사이클 수명, 심지어 안전 한계까지 직접적인 영향을 미칩니다. 왜 기술 거대 기업들은 나노스케일을 추구...

October 22,2025.

단일벽 탄소나노튜브의 시장 현황 및 응용 분야

1. 산업 현황: 실험실에서 대규모, 대량 생산으로 전환 탄소소재 계열의 '슈퍼 그래핀'으로서, 단일벽 탄소 나노튜브(SWCNT) 독특한 전기적, 기계적, 열적 특성으로 인해 리튬 배터리 전도성 물질, 복합 소재, 유연 전자 장치, 광전자 소자 등 최첨단 분야에서 널리 사용되고 있으며, 오랫동안 혁신적인 소재로 여겨져 왔습니다. 그러나 지난 20년 동안 높은 제조 비용, 어려운 키랄 제어, 낮은 순도 등의 문제로 인해 개발이 제한되어 왔으며, ...

September 22,2025.

탄소나노튜브는 또 다른 중요한 새로운 획기적인 발전을 이루었습니다.

집적 회로(IC) 기술의 발전으로 실리콘 기반 금속 산화물 반도체(MOS) 전계 효과 트랜지스터(FET)의 미세화가 근본적인 물리적 한계에 접근하고 있습니다. 탄소나노튜브(CNT) 원자 두께와 독특한 전기적 특성으로 인해 포스트 실리콘 시대에 유망한 소재로 여겨지며, 트랜지스터 성능을 향상시키면서 전력 소비를 줄일 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 고순도 정렬 탄소 나노튜브(A-CNT)는 높은 전류 밀도 덕분에 첨단 IC 구동에 이상적인 선택...

September 17,2025.

페라이트 자성 분말 소재 특허 공개

최근 몇 년 동안 무선 통신 기술이 지속적으로 발전하고 보급됨에 따라 휴대전화 통신, 무선 데이터 전송, 위성 항법, 사물 인터넷 등 무선 통신의 응용 시나리오가 점점 더 널리 퍼지고 있습니다. 무선 통신 시스템에서 안테나는 무선 신호를 수신하고 전송하는 중요한 구성 요소로서 시스템의 성능과 신뢰성에 중요한 역할을 합니다. 중국파우더네트워크에 따르면 안테나 성능을 개선하는 방법은 크게 세 가지로 나뉜다. 첫째, 다층 회로기판 패키징 기술, 반도...

August 13,2025.

은도금 구리 분말이 태양광 산업의 비용 절감 및 효율성 향상을 촉진하기 위해 은 분말을 대체할 수 있습니까?

현재 태양광 산업은 효율적인 N형 배터리 기술 개발을 가속화하고 있으며, 헤테로접합(HJT) 셀은 높은 변환 효율, 낮은 온도 계수, 높은 이중층 비율과 같은 뛰어난 장점으로 인해 매우 유망한 개발 방향으로 부상하고 있습니다. 그러나 HJT는 양면 발전 구조를 사용하기 때문에 저온 은 페이스트를 배터리 양면에 코팅해야 하므로 단면 PERC 셀보다 은 분말 소모량이 훨씬 높습니다. 은 분말의 높은 가격은 은 분말의 대량 상용화 및 추가적인 비용 ...

August 7,2025.

탄소나노튜브 분말 혁신, 한계에 접근

이론상 가장 강력한 구조 재료 중 하나인 탄소 나노튜브 분말은 단일 가닥당 수백 GPa 수준의 강도와 TPa 수준의 탄성률을 달성할 수 있습니다. 그러나 거시적인 재료에서 이러한 뛰어난 성능을 구현하는 것은 항상 "규모의 역설"에 직면합니다. 거시적인 탄소 나노튜브 섬유 또는 구조 구성 요소의 강도는 이론적 값보다 훨씬 낮습니다. 단일 CNT 이러한 구조를 구성하는 나노튜브는 일반적으로 길이가 부족하고, 배열이 고르지 않으며, 구조적 결함이 있...

June 4,2025.

제14회 심천 국제 방열 및 방열 재료 및 장비 전시회(CIME2025)

제14회 선전 국제 방열 및 방열 자재 및 장비 전시회(CIME2025)가 2025년 6월 4일부터 6일까지 선전 국제 컨벤션 및 전시 센터에서 개최됩니다. 전시 면적은 20,000제곱미터이며, 500개의 전시업체, 30개의 학술 발표, 30,000명의 전문가 방문객이 참가합니다. 2013년 선전에서 시작된 CIME 국제 방열 및 방열 전시회는 10년 이상의 개발과 자원 축적을 거쳐 열 관리 방열 및 방열 분야에서 널리 알려지고 권위 있는 산업...

May 29,2025.

항염 및 항산화 특성의 광열 효과 향상된 항균 하이드로젤은 감염된 상처 치유를 촉진합니다.

감염성 상처의 치유 과정에서는 세균 감염, 지속적인 산화 스트레스, 그리고 장기적인 염증이 주요 장애물입니다. 효과적으로 세균을 제거하고, 산화 스트레스를 줄이며, 염증을 완화하고, 면역 미세환경을 조절할 수 있는 다기능 상처 드레싱을 개발하는 것은 임상적으로 중요한 의의를 지닙니다. 2025년 3월 8일, 화학공학저널(Chemical Engineering Journal)은 연구자들이 에피갈로카테킨 갈레이트(EGCG)를 함유한 화합물을 개발했다...

May 29,2025.

수술 후 흑색종 재발 및 감염성 외상 치료를 위한 Ag2S 나노닷 기반 마이크로니들 패치

악성 흑색종의 수술적 치료에서 불완전한 종양 절제와 광범위한 피부 결함은 국소 재발률이 높고 상처 감염이 통제되지 않아 예후가 좋지 않고 환자의 회복 기간이 길어지는 주요 원인입니다. 2025년 2월 4일, Advanced Science 저널은 연구자들이 근거리 방사선 치료와 광열 치료를 동시에 수행할 수 있는 다기능 나노 복합 소재 마이크로니들 패치를 개발했다고 보고했습니다. 이는 수술 후 흑색종 재발과 감염성 상처 치유에 대한 향상된 보조 ...

May 29,2025.

광열 암 치료를 위한 광자극 쌍락 젤

펩타이드 물질은 높은 설계 유연성, 우수한 생체적합성, 그리고 분해성으로 인해 생체재료 분야에서 큰 잠재력을 보여 왔습니다. 펩타이드 기반 자극 반응형 생체재료는 약물 전달 및 생물학적 활성 조절에 있어 독보적인 기능을 제공합니다. 2025년 3월 22일, 화학공학저널(Chemical Engineering Journal)은 연구자들이 높은 생체적합성, 양호한 생분해성, 다양한 기능을 갖춘 메타크릴로일화 펩타이드 나노섬유(PNFMA)를 기반으로 ...

  • 나노 금속 및 세라믹 3D 프린팅 Xjet, 이스라엘에 제조 센터 개설

    October 22,2018.

    2018 년 10 월 22 일 xjet은 공식적으로 rehovot에 적층 제조 센터를 열었습니다. 8,000 평방 피트의 면적에 1,000 만 달러 이상을 투자하는 rehovot 기술 공원은 전적으로 xjet carmel am 시스템으로 구성된 세계 최대의 금속 및 세라믹 3D 프린터 센터 중 하나입니다.xjet carmel 시리즈 am 시스템은 xjet의 특허받은 나노 입자 분사 (npj) 기술을 활용하여 세라믹과 금속의 3d 프린팅을 위해 두 재료의 나노 입자 잉크를 사용하여 물체를 만듭니다. 보다 구체적으로, xjet의 나노 입자 분사 기술은 액체 현탁액을 고체 나노 입자로 채 웁니다. 재료가 3D 프린터에로드되면 초 미세 잉크 방울을 증착하고 재료 잉크를 지원하는 복잡한 노즐 시스템을 사용하여 분사됩니다. 빌드 트레이로 이동합니다. 구조 외피 내부에서 극도로 높은 온도는 잉크의 액체 현탁액을 효과적으로 증발시켜 세라믹 또는 금속의 고밀도 층을 형성합니다. 마지막으로 인쇄 프로세스가 완료되면 인쇄 구성 요소를 소결하고지지 재료를 제거 할 수 있습니다.고유 한 접근 방식 덕분에 npj 기술은 초 미세 디테일, 매끄러운 표면 및 정밀한 정확도로 매우 복잡한 부품을 생산할 수 있습니다. 회사에 따르면 am 센터는 새로운 3D 인쇄 재료 및 응용 프로그램을 개발하는 데 xjet을 지원하는 것을 목표로합니다.xjet 금속 3d 프린터로 인쇄 된 세라믹 샘플,실리콘 산화물과알루미늄 산화물.이것은 남극 곰이 약간 놀란 느낌을 갖게합니다. 이것으로부터 그것의 재료는 두 개의 주요 분야에 걸쳐 금속에서 세라믹에 이르기까지 다양하다는 것을 알 수 있습니다.xjet 금속 3d 프린터로 인쇄 된 금속 부품 :

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  • 초 고밀도 반도체 형 단일 벽 탄소 나노 튜브 수평 어레이

    October 20,2018.

    Chinapeking University는 중국 과학 아카데미와 협력하여 초 고밀도 반도체 어레이 수준을 얻기 위해 에탄올 / 메탄 화학 기상 증착 방법을 사용합니다.단일 벽 탄소 나노 튜브.오늘날 전자 장치가 점점 작아짐에 따라 실리콘 트랜지스터는 개발의 병목에 도달했습니다. 단일 벽 탄소 나노 튜브의 수평 배열은 우수한 성능으로 인해 미래 트랜지스터의 가장 강력한 후속 제품으로 간주됩니다. 현재, 단일 벽 탄소 나노 튜브의 고순도, 고밀도 수평 배열을 얻는 것은 연구자들에게 큰 도전입니다. 화학 기상 증착에 의해 기판에 단일 벽 탄소 나노 튜브의 수평 배열을 직접 형성하는 것은 고성능 전자 소자를 실현하는 효과적인 방법이지만, 기존의 화학 기상 증착은 생성 된 메탄 플라즈마와 초고온 수소 원자로 인해 극도로 활성화됩니다. . 제어가 어렵고 일반적으로 반도체 형 탄소 나노 튜브의 수율이 낮습니다.최근 베이징 대학과 중국 과학 아카데미의 연구원들은 단일 벽 탄소 나노 튜브 어레이 레벨을 준비하는 과학적 방법의 에탄올 / 메탄 화학 기상 증착을보고했습니다.swnt91 %의 순도 및 100 튜브 / μm 이상의 밀도를 갖는 반도체 단일 벽 탄소 나노 튜브 방법으로 제조 된 수평 어레이. 이 방법은 특정 온도에서 에탄올의 열분해는 완전히 트로이 목마 촉매가 탄소 원자를 제공하여 고밀도 단일 벽 탄소 나노 튜브를 생성하는 것입니다. 그리고 메탄의 불완전한 열분해는 단일 벽 탄소 나노 튜브의 형성을 방지하기 위해 자유 비금속을 제공하는 데 사용됩니다. 에탄올과 메탄은 적당한 활성, 중요한 높은 제어 성, 고순도 및 고밀도 반도체 단일 벽 탄소 나노 튜브 성장의 시너지 효과를 제공합니다. 이번 연구는 고밀도 단일 벽 탄소 나노 튜브 합성 수평 배열의 큰 영역으로 탄소 나노 튜브 전자 공학의 잠재적 인 응용을 보여 주었다.

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  • 수성 잉크 기술은 방열에 탄소 나노 튜브의 적용을 확장합니다

    October 16,2018.

    ~의 발전탄소 나노 튜브수성 열전 사 인쇄 잉크가 성공적으로 개발되었습니다. (주) 토 나노가 출시 한 또 다른 신제품입니다. 소비자 가전 냉각을위한 탄소 나노 튜브 수성 용사 코팅 후.탄소 나노 튜브 (cnts)는 방열 응용 분야에 가장 이상적인 기능성 필러입니다. 세계에서 가장 어두운 물질로 알려진 cnts는 1에 가깝고 세계 최고의 열 재료 중 하나입니다. 입상 방열 필러와 비교하여 섬유질 cnt는 코팅에 열 전도 네트워크를 형성 할 가능성이 더 높으며, 코팅에 상당한 강화 및 강화 효과를 가지며, 얇은 코팅을 달성하고, 열 저항을 줄이며, 최상의 성능을 발휘합니다.cnts 수성 방열 코팅은 스프레이에 의해 전자 부품의 표면에 형성됩니다. 균일 한 열, 낮은 열 저항 및 높은 열 복사 계수를 가지고있어 금속 기판의 열 방출을 향상시킵니다. 그러나 휴대 전화의 전자 부품은 크기가 작고 가벼워 생산 효율이 낮고 비용이 많이 든다.자동화 장비의 개발, 특히 고정밀 자동 스크린 인쇄 장비의 출현은 자동 인쇄를 달성 할 수있을뿐만 아니라 그래픽을 사용자 정의하고 인쇄 코팅의 두께를 정확하게 제어 할 수 있습니다. 정밀도

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  • 파워 배터리로 흑연 수요 증가, 흑연 가격 강세

    October 12,2018.

    연필의 소재 중 하나 인 잉크는 사람들에게 낯설지 않습니다. 그러나 향후 10 년 동안 흑연에 대한 수요는 연간 수백만 톤에이를 것입니다. 흑연은 전기 자동차 용 리튬 이온 배터리의 핵심 소재입니다. 자동차 배터리의 양극에있는 흑연의 양은 무시할 만합니다.그러나 미국 자동차 제조업체가 전기 자동차를 홍보함에 따라 그들은 안정적인 흑연 공급에 더 많이 의존하는 반면 트럼프 행정부는 중국에서 수입되는 모든 흑연 제품에 10 개의 새로운 중미 무역 관세를 부과했습니다. % 관세.이를 위해 중국은 산업 오염, 안전하지 않은 운영 및 구덩이의 쉬운 붕괴와 관련이없는 여러 중요한 흑연 광산을 폐쇄하기 시작했습니다. 사실, 광산 폐쇄와 규제 제한으로 중국은 처음으로 흑연 순 수입국이 될 것입니다.이를 위해 2018 년 상반기 플레이크 흑연 가격은 계속 상승했습니다.전기차 배터리의 수요가 소폭 감소한 것은 주로 전기차 배터리의 핵심 원료 인 리튬과 코발트의 가격이 비싸기 때문이라는 점에 주목할 필요가있다.벤치 마크 미네랄 인텔리전스 (bmi)의 보고서에 따르면 올해 하반기에는 배터리 및 흑연에 대한 수요가 더욱 증가 할 것으로 예상됩니다.또한, bmi는 새로운 배터리 슈퍼 공장이 개발됨에 따라 2028 년까지 용량이 860gwh에이를 것으로 예상하며, 이는이 기간 동안 고품질 플레이크 흑연 제품의 증가가 95 만 톤에이를 것임을 의미합니다.현재 천연 흑연의 연간 생산량은 약 120 만 톤이며, 그중 흑연의 15-20 %는 전기 자동차 배터리를 만드는 데 사용됩니다.배터리 양극 흑연에 대한 수요를 충족하기 위해 매년 250 ~ 3 억 톤의 흑연이 추가로 필요합니다.전기 자동차에 대한 수요 증가 경로가 합리적으로 보이지만 현재 전기 자동차에 대한 수요를 유도하는 데 필요한 흑연 생산량을 확보 할 수 없습니다.그래서 문제는 흑연에 대한 수요가 현재 공급량을 크게 초과하면 어떻게 될까요? 이제 자료의 시작을 느끼기 시작했고 답은 분명해 보입니다.토 나노 기술 소재 공동., LTD.입자가 다른 흑연 분말 시리즈를 공급하십시오.

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  • 한국 연구자들이 3D 프린팅 탄소 나노 튜브를위한 새로운 방법을 개발했습니다

    October 8,2018.

    탄소 나노 튜브1990 년대 초에 처음 생산되었습니다. 이름에서 알 수 있듯이 나노 스케일 탄소 튜브입니다. 사람의 머리카락보다 수천 배 더 얇지 만 사용이 매우 강력하며 탄소 나노 튜브는 열전달 특성이 좋습니다. 따라서 연구자들은 탄소 나노 튜브에 대해 연구하고 있으며 탄소 나노 튜브를 3d 프린팅 응용 프로그램에 통합하거나 탄소 나노 튜브 자체의 3d 프린팅을 조사하고 있습니다. 한국 연구진은 유연한 전자 공학과 웨어러블 기술의 개발을 위해 3D 프린팅 된 탄소 나노 튜브를 연구하고 있습니다.한국 전기 연구원 (keri)은 높은 전도도 인쇄를위한 신기술을 개발하여다중 벽 탄소 나노 튜브(mwnts) 액체 잉크 사용 3d. 이 연구는 "유체 잉크를 사용한 고 전도성 탄소 나노 튜브 미세 구조의 3d 프린팅"이라는 제목의 문헌에 기록되었습니다. 연구자들은 인쇄 된 전자 제품을 3 차원으로 끌어 올리려면 다양한 재료와 높은 공간 해상도를 생성하는 고급 적층 제조 기술이 필요하다고 말합니다. 노즐 막힘없이 매끄러운 3D 프린팅을 달성하기 위해 연구원들은 균일하게 분산 된 폴리 비닐 피 롤리 돈 와인딩이있는 mwnt 잉크를 설계했습니다. 설 승권이 이끄는 팀에 따르면 3D 프린팅 기술은 열 후 처리를 통해 부품을 더욱 향상시켜 다양한 미세 구조의 최대 75 %까지 고농도의 mwnt를 달성 할 수 있습니다. 3d 프린팅 탄소 나노 튜브에 대한 많은 실용적인 응용 프로그램이 있습니다. 이 연구에서 연구원들은 센서, 송신기 및 RF 인덕터를 포함한 여러 전자 부품을 보여주었습니다. 이 기술은 또한 유연한 전자 패키지를 포함한 웨어러블 전자 제품의 제조에 큰 가치가있을 수 있습니다. “기존의 3D 프린팅 기술은 사용이 매우 제한적입니다.“이 최신 접근 방식은 미래의 웨어러블 제품을 만드는 데 필요한 다양한 구성 요소의 다양성을 향상시켜 웨어러블하게 만들 것입니다. 전자 제품은 새로운 가능성을 열어줍니다.”연구원들은 "이 연구에서 제시된 기술이 3d 프린팅 프로세스에서 다양한 재료를 선택하는 데 도움이 될 것이며 고급 개념 장치의 통합의 자유를 증가시킬 것으로 기대합니다."라고 덧붙였습니다. 연구자들은 김정현, 이상현, 무하마드 와자 핫, 정화 경, 장원석, 정희진, 장종률, 김지태, 설 승권 등을 포함하는 것으로 알려졌다.

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  • 전도성 페인트를 바르는 과정은 무엇입니까?

    September 4,2018.

    전도성 페인트는은, 구리, 니켈 또는 흑연 및 기타 전도성 분말을 첨가하여 바니시에 있으므로 페인트가 전도성을 갖습니다. 일반적으로 바니시는 폴리 우레탄 또는 아크릴 래커입니다. 분산제와 분산제는 종종 전도성 분말의 침전 속도를 줄이고 잘 분산시키기 위해 첨가됩니다. 전도성 분말의 산화를 방지하지만 종종 항산화 제를 추가합니다. 천하게전도성 분말니켈 분말입니다. 코팅 공정은 다음과 같습니다1) 표면 처리. 성형면이 깨끗하면 직접 도포 할 수 있습니다. 이형제를 성형에 사용하는 경우 적절한 용제 또는 탈지제를 사용하여 탈지해야합니다. 페인트 층의 접착력을 높이려면 고운 사포를 사용하여 표면을 연마하십시오.폼 성형 부품의 경우 72 시간 동안 탈기 작업을 수행하여 페인트 층 기포를 방지해야합니다.2) 프라이밍. 플라스틱 표면의 기공을 막고 페인트 층의 접착력을 높이려면 프라이머를 프라이밍해야합니다. 이 프라이머는 균열, 벗겨짐, 팽창 및 기타 결함을 방지하기 위해 전도성 페인트와 호환되어야합니다.3) 전도성 페인트의 배치. 적절한 페인트와 희석제를 선택하려면 플라스틱 기판의 유형과 페인트의 요구 사항을 기반으로해야합니다. 페인트의 희석은 완전히 저어 져야합니다.4) 살포. 일반용 스프레이 건의 일반적인 lmm 노즐 직경, l4 ~ 16s의 페인트 점도 (콘 디스크 점도계 사용, 2 번 컵 측정). 전도성 분말을 잘 현탁시키기 위해서는 교반 용 프로펠러가 장착 된 가압 탱크를 사용해야합니다.페인트 층의 차폐 값이 페인트 층의 두께와 관련되기 때문에 최소값을 지정해야합니다. 페인트 층은 너무 두껍지 않아야합니다. 그렇지 않으면 결절과 균열이 생깁니다. 일반적으로 40 ~ 60 μm.5) 스프레이 페인트. 장식적인 관점에서 볼 때 종종 마무리 층을 뿌립니다. 이 시점에서 탑 코트 솔벤트가 전도성 페인트 층으로 들어가고 솔벤트에 민감한 플라스틱 매트릭스의 침식을 방지합니다.

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