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November 21,2024.

WRN nuclease combined with Mesoporous Silica Nanoparticles enhances anti-tumor therapy

The current research on tumor fibrosis mainly focuses on cancer associated fibroblasts, which may play a dual role in promoting and inhibiting tumors. However, whether tumor cells themselves can undergo fibrosis transformation and inhibit parenchymal...

October 24,2024.

제14회 중국국제나노기술전시회

제14회 중국 국제 나노기술 전시회(Nanotech China®)가 곧 다가옵니다! 이번 연례 행사는 2010년 처음 개최된 이후 중국 나노기술 응용 분야에서 가장 권위 있고 영향력이 크며 최대 규모의 국제 전시회였습니다. 컨퍼런스는 2024년 10월 23일부터 25일까지 개최됩니다. SAT NANO는 이 대규모 이벤트에 참여해 보세요. 올해 컨퍼런스에서는 특히 마이크로 나노 제조, 3세대 반도체, 유연 인쇄 전자, 나노 스케일 임프린팅, 섬유...

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...

  • 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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