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June 4,2026.

CdZnSeS 기반의 효율적인 청색 양자점 발광 다이오드를 제조하기 위한 내부 엑시톤 구속 개선

양자점 발광 다이오드(QLED) 분야에서 CdSe 기반 양자점은 광범위하게 연구되어 왔으며 적색 및 녹색 발광 QLED에서 우수한 성능을 보여주었습니다. 그러나 청색 발광을 구현하려면 CdSe 핵의 크기가 극히 작아야(직경 < 2nm) 표면 특성이 불안정해져 청색 QLED의 외부 양자 효율(EQE)이 적색 및 녹색 QLED에 비해 낮아질 수 있습니다. 학술지 Angew에 발표된 연구에 따르면, 연구진은 독특한 구조를 가진 g-CdZnSeS/Zn...

June 4,2026.

매트릭스 유도 발광은 탄소 양자점을 향상시켜 고성능의 중금속이 없는 전계발광 다이오드를 구현합니다.

탄소 양자점(CQD) 친환경 발광 소재인 탄소 양자점(CQD)은 일반적으로 광발광 조건에서 높은 양자 효율을 나타냅니다. 기존의 CQD는 용액 상태에서 80% 이상의 광발광 양자 효율(PLQY)을 달성할 수 있지만, 고체 박막에서는 PLQY가 크게 감소하여 CQD 기반 LED 소자의 밝기와 효율이 중금속을 함유한 양자점 소자보다 훨씬 낮아집니다. 따라서 매트릭스 내에서 발광을 향상시킬 수 있는 새로운 CQD를 개발하는 것은 차세대 지속 가능한 ...

May 29,2026.

픽셀화된 페로브스카이트 양자점 초격자 발광 다이오드

페로브스카이트 양자점 초격자 구조는 높은 색 순도, 높은 방사 재결합 효율, 그리고 용액 공정 용이성이라는 장점을 지니고 있어 고급 디스플레이 및 마이크로 디스플레이 장치에 적합합니다. 그러나 "초격자 구조의 규칙성"을 "소자 성능 향상"으로 실질적으로 전환하는 데에는 항상 난관이 존재합니다. 장거리 평면 규칙성, 초박형 수직 밀폐, 그리고 픽셀 수준의 정밀 패터닝을 동시에 구현하는 방법은 오랫동안 해결해야 할 과제였습니다. 최근 학술지 네이처...

May 14,2026.

전도성 하이드로겔은 3차원 나노 전극 네트워크를 형성하고, 전기 촉매 작용을 통해 화학 요법과 면역 시너지 효과를 나타내는 항종양 효과를 유발합니다.

전기치료 전략은 종양 치료, 특히 백금(Pt) 기반 나노물질을 이용하여 전기장 하에서 반응성 산소종(ROS) 생성을 촉진하여 종양 세포를 사멸시키는 전기역학 치료(EDT)에서 큰 잠재력을 보여왔습니다. 그러나 기존의 전기촉매 반응은 전극/전해질 계면의 2차원 공간에 의해 제한되어 반응 면적이 제한적이고 촉매 효율이 높지 않습니다. 또한, 전기치료를 화학요법 및 면역요법과 유기적으로 결합하여 시너지 효과를 얻는 방법은 현재 암 치료 연구의 중요한...

May 14,2026.

기능성 나노 셀레늄은 종양 재활에 대한 새로운 아이디어를 제공합니다

삼중 음성 유방암은 에스트로겐 수용체, 프로게스테론 수용체 및 HER2 발현이 모두 결핍되어 강한 침윤성, 높은 재발률 및 불량한 예후를 특징으로 합니다. 현재까지 효과적인 표적 치료법이 부족한 상황입니다. 2026년 3월 20일, 학술지 Bioactive Materials에 발표된 연구에 따르면, 연구진은 식용 버섯에서 추출한 다당류-단백질 복합체(PSP)를 이용하여 나노 셀레늄을 변형시켜 고안정성 및 생체 적합성을 갖는 PTR SeNPs를 ...

May 14,2026.

종양 미토콘드리아 표적화를 위한 금 나노입자의 고처리량 생체 내 세포 소기관 분석

세포 내 에너지 생성 중심이자 세포 사멸 조절의 핵심인 미토콘드리아는 종양의 정밀 치료를 위한 중요한 표적입니다. 약물이나 핵산을 미토콘드리아에 직접 전달하면 종양 세포 사멸을 효과적으로 유도하고 약물 내성을 극복할 수 있습니다. 그러나 나노입자는 생체 내에서 미토콘드리아에 도달하기 위해 여러 생물학적 장벽을 통과해야 합니다. 따라서 여러 겹의 장벽을 효율적으로 통과할 수 있는 미토콘드리아 표적 나노물질을 개발하는 것이 매우 중요합니다. 금 나...

April 23,2026.

전도성 페이스트의 개발 과정

1. 성장 및 기초 단계 (1930년대~1960년대) 전도성 페이스트의 탄생은 전자 산업에서 소형화 및 집적화에 대한 초기 탐구와 밀접한 관련이 있습니다. 기술의 기원: 이 기술은 1930년대 미국에서 시작되었습니다. 그 영감은 유리 분말을 결합제로 사용하고, 여기에 은 분말과 유기물을 혼합하여 인쇄 및 소결 과정을 통해 세라믹 표면에 전도성 막을 형성하는 역사적인 도자기 유약 처리 공정에서 비롯되었습니다. 이것이 후막 페이스트의 원형입니다. ...

April 16,2026.

SAT NANO가 제139회 캔톤 페어에 참가합니다.

올해 캔톤 페어는 2026년 4월 15일부터 5월 5일까지 약 한 달간 개최됩니다. 전시는 5일씩 세 단계로 나뉘어 진행되며, SAT NANO의 참가 기간은 4월 15일부터 19일까지입니다. 지난 행사 첫날, 오전 9시 직후에는 구매자들이 거의 보이지 않았습니다. 그렇게 일찍 오는 사람은 드물었기 때문입니다. 하지만 올해는 구매자들이 마치 파도처럼 몰려들고 있습니다. 올해 캔톤 페어에서 가장 눈에 띄는 변화는 기존 구매자들의 복귀와 신규 구매자...

April 10,2026.

은 나노입자가 함유된 쌀국수는 강력한 살균 효과를 지닌다

은은 화학적 성질상 금보다 반응성이 높으며, 의학 및 일상 건강 분야에서의 응용 역사와 범위가 더 길고 넓습니다. 은으로 만든 다양한 가정용품은 인류가 사용해 온 가장 오래된 항균 도구입니다. 고고학 연구에 따르면 중국에서는 이미 하 왕조 시대에 은으로 만든 음료 용기를 사용했으며, 고대 그리스인들은 은그릇에 물을 담아 마셨고, 고대 로마인들은 은으로 만든 용기에 와인을 보관했습니다. 이 모든 것은 은의 천연 항균성을 활용한 결과입니다. 연구 ...

March 19,2026.

탄소 나노튜브의 폭발적인 성장

지난 20년 동안, 탄소 나노튜브 탄소나노튜브는 가장 유망한 나노소재 중 하나로 여겨져 왔습니다. 높은 강도, 높은 전도성, 높은 열전도율, 그리고 극도로 낮은 밀도라는 물성적 특성을 모두 갖추고 있어 미래 첨단 소재 시스템의 핵심 구성 요소로 널리 주목받고 있습니다. 그러나 상당 기간 동안 탄소나노튜브 산업의 발전 속도는 시장 기대치에 훨씬 못 미쳤습니다. 높은 생산 비용, 대규모 생산의 어려움, 그리고 응용 분야의 안정적인 수요 부족으로 인...

  • 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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  • 실리카 분산액을 만드는 방법?

    September 4,2018.

    첫 번째 단계 : 습윤 단계기체 상 백색 실리카는 배럴에 천천히 첨가되고, 분산기는 저속 혼합이며, 속도는 약 100-300 rpm이며, 배럴이 완전히 흄드 실리카를 감싼 후 5-10 분 동안 분산되어 속도 등급을 높이고, 따라서 흄드 실리카의 흄 플라이 문제를 줄일 수 있습니다.두 번째 단계 : 고속 탈 중앙화 단계분산기의 속도는 1500-4500 rpm으로 조정되고 선형 속도는 15 m / s -20 / s입니다. 분산기 자체의 속도 제한과 수지 자체의 점도에 따라 30 ~ 60 분 동안 적절하게 조정 분산합니다. 결정규토분산완전하게 : 입자 나 흰 반점 없음, 더 높은 투명도, 안개 없음, 흰색 없음. 섬도 : 섬도 미터를 측정 할 수 있습니다.주의 질문 :흄드 실리카는 나노 규모의 제품이기 때문입니다. 평균 1 차 입자 크기는 7-16 nm이고 응집 된 입자 크기는 1-2 미크론 사이이며 분자 사이의 반 데르 발스 힘은 상대적으로 크고 보조제를 분산하기 가장 어렵습니다. 첫 번째 백색 가스 카본 블랙, 분산을 돕기 위해 분산제 또는 습윤제를 추가하기에 적합하므로 분산이 좋으며 다른 첨가제 및 충전제를 계속 분산시킵니다. 분산 공정은 흄드 실리카의 농축 효과로 인해 분산 장치를 만듭니다. 회전 과정으로 인해 상대적으로 큰 마찰이 발생하여 수지 시스템의 온도 또는 국부 온도가 나타날 수 있으므로 냉각 문제, 특히 에폭시 수지 시스템, 국부 고온이 쉽게 개방형 에폭시 또는 탄화로 이어질 수 있습니다. 다른 문제. 고속 분산 장비의 분산 능력은 상대적으로 제한적이며 미세한 경우 미세한 다음 3 롤 기계, 연삭기, 샌드 밀 등을 넘습니다. 최고급은 흄 수 있습니다실리카 분말0.5 미크론 이하로 분산됩니다.

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  • 기능성 도자기가 얼마나 멋진가

    September 4,2018.

    기능성 세라믹기능성 세라믹은 지식과 기술 집약적 인 제품입니다. 산화물 전도체, 고체 전해질, 압전, 비선형 광학 재료, 페라이트, 메모리 재료, 태양 전지 및 기타 고온 산화물 초전도체임을 발견했습니다. 소형 크기, 다목적 성, 신뢰성 및 높은 표면 밀도 및 개발의 높은 통합에 대한 전자 제품으로서 기능성 재료도 지속적으로 개발되고 있습니다.(1) 전기 절연현재 일반적으로 al2o3는 국내외에서 전기 절연 재료로 사용됩니다. aln 세라믹과 같은 최근 새로운 전자 절연 재료는 고강도, 높은 절연 저항, 낮은 유전율, 높은 열전도율 등의 우수한 특성을 가지고 있으며 열팽창 계수는 주요 응용 분야 인 실리콘과 일치 할 수 있습니다. lsi 및 전원 모듈 회로 기판 방열.(2) 유전체 재료회로를 튜닝하여 대부분의 로직 및 메모리 유닛을 보호하기 위해 세라믹 커패시터 유전체 재료는 batio3 기반 재료이며, 고유 전성 복합 페 로브 스카이 트 재료는 105hz의 주파수를 개발하기 위해 현재 최대 105까지 고유 전 재료의 유전 상수가 나타납니다. 입자 경계층 커패시터, 유전 상수 기존 세라믹 커패시터는 몇 배 또는 몇 배 증가했습니다.(3) 압전 세라믹 재료일반적인 피에조 요소 : 센서, 가스 점화, 경보, 오디오 장비, 의료 진단 장비 및 통신. 일반적으로 압전 재료는 pzt이며, 새로운 유형의 압전 세라믹 재료는 고감도, 고 안정성 압전 세라믹, 전기 변형 세라믹, 초전 세라믹 재료입니다.(4) 자기 세라믹 재료자성 세라믹 재료는 경 자성 및 연 자성 재료의 두 가지 유형으로 나눌 수 있으며 전자는 자화가 쉽지만 자성을 잃기 쉽습니다. 주로 자석 및 자기 저장 소자에 사용되는 대표적인 경 자성 재료 페라이트 자석 및 희토류 자석입니다. 연 자성 재료는 자화 및 감자가 용이하며, 교류 자기장에 따라 자기장 방향을 변경할 수 있으며 주로 전자 부품에 사용됩니다.(5) 초전도 세라믹 재료1980 년대부터 초전도 세라믹을 연구하는 것은 고온 초전도 세라믹 재료 연구 및 응용 분야에서 획기적인 발전을 이루었습니다. 지난 몇 년 동안이 분야에 대한 중국의 연구는 세계 최고 수준이었습니다. 고온 초전도 물질의 현재 응용은 고전류 응용, 전자 응용, 내 자성 및 기타 개발 측면에서 움직이고 있습니다.(6) 항균 세라믹 소재살균성 항 세라믹 소재는 과학과 사회 문명 발전에 따른 차세대 기능성 소재입니다. 메커니즘에 따라 무기 항균 살균제는 세 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 하나는 주로 물리적 흡착 또는 이온 교환에 의한은, 구리, 아연 및 제올라이트에 고정 된 금속 또는 이온의 기타 항균 작용, 인회석, 두 번째 범주 항균제의 광촉매 이산화 티타늄 입자의 역할, 빛에있는 이산화 티타늄은 산소 분자를 활성 산소, 수생 생물로 가능하게하여 산소 활성 산소가 항균 살균을한다. 캐리어에 실리카, 유리 및 기타 무기 물질이 만들어집니다. 세 번째 범주는 살균 방지 물질의 원적외선 복사 기능, 제한된 항균 효과 원적외선을 가지고 있기 때문에이 물질은 더 나은 가치를 갖기 위해 이전의 두 가지 물질과 함께 사용해야합니다....

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  • 스테인리스 분말 상식의 도입

    September 4,2018.

    스테인리스 강이란?표면에 안정된 수동 피막을 형성하기에 충분한 크롬을 포함하는 철계 합금. 10.5 %는 스테인리스 강이라고하는 합금에 대한 cr의 적정 농도입니다. 스테인리스 강은 또한 고온에서 산화에 대한 저항성이 뛰어납니다.스테인레스 스틸 등급304l : 기본 오스테 나이트 계 졸업생오스테 나이트 계 등급 중 가장 경제적입니다.304lsc : 향상된 내식성304l의 모든 특성을 가진 304l 합금의 주석 변성 버전으로 1120 ℃에서 소결 된 상태에서 내식성이 향상되었습니다.410 : 마르텐 사이트 등급마르텐 사이트 형태는 모든 p / m 스테인리스 강 등급 중 가장 낮은 내식성을 갖습니다. 저렴한 비용.316l : 오스테 나이트 계 등급이 합금은 304l보다 내식성과 가공성이 우수합니다. 주의 깊은 가공을 통해 더 까다로운 응용 분야의 내식성 요구 사항을 충족 할 수 있습니다.스테인리스 강을 "스테인리스"로 만드는 것충분한 크롬 (> 10.5 %)으로 강철은 수성 환경에서 표면에 보호막 (패시 베이트)을 형성 할 수 있습니다.영화:주석 -100-500nm수산화물 (m-xoh), 산소 필요동적 및자가 치유cr, mo 및 si가 풍부염화 이온에 의해 손상, 낮은 pH산화물, 침전물, 결정 결함 근처에서 약함필름의 안정성이 내식성을 결정합니다.스테인리스 강을 사용하는 이유내식성 (화장품 및 기능성)내 산화성외관 (광택 및 색상)상승 온도 기계적 강도실온 기계적 강도, 인성저가의 내마모성 소재페라이트 계 자기 거동우리 회사는 다양한스테인리스 분말제조업체 및 공급 업체. 스테인레스 스틸 분말은 두껍고 두껍기 때문에 다양한 요구 사항을 충족합니다.

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