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  • 11

    Jan

    질화 붕소 코팅이란 무엇이며 어떻게 사용합니까?

    bn-sat08 고온 이형제Product Characteristics 친화적 인 환경 : 질화 붕소 환경 친화적, 무독성, 무공해 화학적 특성 : 고온 환경에서 강한 비 점착성, 고온 안정성 물성 : 전기 절연체, 낮은 유전율, 우수한 열전도율 및 높은 윤활성 제품 특징 : 특수 포뮬러, 수성, 사용하기 편한, 지속력있는 포뮬러 이 유형의 코팅은 고온에서 작동해야하는 모든 종류의 이형제에 적합합니다 (제품은 2800 ° C의 고온을 견딜 수 있음). 예를 들어 유리 산업, 금속 용접 산업 등은 효과적으로 윤활하고 분리 할 수 ​​있습니다 금속 및 세라믹 분말의 소결은 일반적으로 흑연에 질화 붕소 코팅을 한 후 흑연에 질화 붕소 코팅을 한 후 소결 된 부품에 탄소의 오염, 반응 및 결합 현상이 발생하는 동안 ...
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  • 17

    Jan

    나노 이산화 티타늄 수 분산액의 기본 원리와 응용

    나노 이산화 티타늄 투명 분산 나노 이산화 티타늄 분말 (5-30nm)을 수상 매체에 분산시켜 고도로 분산되고 균일하며 안정적인 나노 이산화 티타늄 수성 투명 분산액을 형성하는 국제 고급 분산 기술을 채택합니다. 나노 미터 이산화 티타늄 투명 분산액, 나노 미터의 특성 이산화 티타늄 투명 분산액은 활성이 높고 첨가가 용이하며 나노 이산화 티타늄 분산액은 나노 물질의 역할을 크게 발휘합니다. 분산 방법 나노 이산화 티타늄 분말 습윤, 분산, 분산 안정화의 3 단계를 포함하며 분산제를 첨가하는 주된 목적은 나노 입자의 표면을 적시고 표면 에너지를 줄이는 것입니다. 분산제는 무기, 유기, 무기 / 유기 복합 분산제로 나눌 수 있습니다. 분산 매커니즘이 서로 다른 분산제 입자에 대한 분산제의 안정적인 분산 효과를위...
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  • 10

    Jul

    촉매에 고온 알루미나의 적용에 대해 알아야 할 사항

    다양한 성능을 가진 제품으로 고온 알루미나 촉매제 등 다양한 산업 분야에서 사용이 가능하지만 특정 사용 기준을 달성하기 위해서는 아래에 명시된 작업에 따라 수행 할 수 있습니다.0 2. 유리 : 유리는 저렴하고 구하기 쉬우 며 광 투과율이 좋으며 다양한 형태로 설계가 용이하여 연구자들의 관심을 끌고 있으며,지지 된 복합 광촉매는 졸 겔법으로 제조되어 얻어진다. 고온 알루미나에 의해 촉매는 수면에 떠있을 수 있으므로 회수 및 재사용이 편리합니다.0 요약하면, 촉매에 고온 알루미나를 사용하면 제품의 사용 효율을 효과적으로 향상시킬 수 있으며 동시에 안정성을 높일 수 있지만 사용 과정에서 사용 요구 사항을 완전히 충족하기 위해 엄격하게 제품 구조의 손상을 방지하기위한 고온 알루미나의 보관 방법. sat nano ...
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  • 10

    Sep

    그래 핀 양자점은 준영 차원 나노 물질입니다

    그래 핀 양자점준 0 차원 나노 물질이고 내부 전자는 모든 방향으로 제한되어 있기 때문에 양자 구속 효과가 특히 중요하고 고유 한 특성이 많습니다. 이것은 전자, 광전자 및 전자기 분야에 혁명적 인 변화를 가져올 수 있습니다. 태양 전지, 전자 장비, 광학 염료, 바이오 마커 및 복합 입자 시스템에 사용됩니다. 그래 핀 양자점은 생물학, 의학, 재료 및 새로운 반도체 장치 분야에서 중요한 잠재적 응용 분야를 가지고 있습니다. 단일 분자 센서를 구현할 수 있으며, 반도체 레이저를 사용하는 초소형 트랜지스터 또는 온칩 통신을 사용하여 화학 센서, 태양 전지, 의료 영상 장치 또는 나노 규모 회로를 만들 수 있습니다.그래 핀 더블양자점다른 크기의 양자점 구조를 가지고 있습니다. 큰 양자점은 단일 전자 트랜지스터 ...
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  • 04

    Aug

    Nano ATO Antimony Tin Oxide 분말은 단열재에 사용할 수 있습니다.

    건물 에너지 절약에서 유리의 광 투과 및 단열은 매우 중요한 문제입니다. 천장이 투명하고 외창이 넓은 건물의 경우 태양열 복사로 인해 에어컨의 에너지 소비가 증가하여 막대한 에너지 낭비가 발생합니다. 이러한 현상을 개선하기 위해 나노크기의 안티몬이 도핑된 산화주석 ATO 가 등장하였다. Nano ATO(Antimony Doped Tin Oxide) 는 ATO 재료와 나노 재료의 장점을 결합한 일종의 n형 반도체 재료로 새로운 유형의 다기능 투명 전도성 재료입니다. 첫째, ATO 필름은 가시광선 영역에서 높은 광 투과율을 가질 뿐만 아니라 준금속 특성과 함께 우수한 전기 전도성을 나타내며 우수한 전기적 특성은 SnO2를 반도체로 만드는 Sb2O3의 도핑에 기인합니다. 둘째, ATO 필름은 우수한 반사 방지, ...
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  • 01

    Jul

    나노입자 투과 전자 현미경(TEM)을 위한 샘플 준비 방법

    투과전자현미경(TEM) 투과전자현미경은 시료를 투과하여 이미지를 생성하는 전자빔을 사용합니다. 이를 위해서는 관찰되는 시료가 입사 전자빔에 대해 "투명"해야 합니다. 투과 전자 현미경 은 재료 과학 및 생물학에서 널리 사용됩니다. 전자는 물체에 쉽게 산란되거나 흡수되기 때문에 투과율이 낮고 샘플의 밀도와 두께가 최종 이미지 품질에 영향을 미칩니다. 일반적으로 50-100nm의 더 얇은 초박형 섹션을 준비해야 합니다. 따라서 투과전자현미경으로 관찰하기 위한 시료는 매우 얇게 가공할 필요가 있다. 일반적으로 사용되는 방법은 초박형 절편, 냉동 초박형 절편, 동결 에칭, 동결 골절 등입니다. 분말 샘플의 경우 샘플은 초음파 분산으로 준비할 수 있습니다. 액체 샘플 또는 분산 샘플의 경우 구리 메쉬에 직접 떨어뜨릴...
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  • 02

    Aug

    세슘 도핑된 텅스텐 산화물 CSxWO3 유리와 일반 유리의 단열 테스트 비교

    적외선은 명백한 열 효과가 있어 주변 온도를 쉽게 높일 수 있습니다. 일반 건축 유리는 단열 효과가 없으며 필름을 통해서만 얻을 수 있습니다. 따라서 건축 유리, 자동차 필름, 옥외 시설 및 기타 표면은 단열 및 에너지 절약 효과를 달성하기 위해 단열재를 사용해야 합니다. 최근 몇 년 동안 산화텅스텐은 우수한 광전자 특성으로 인해 널리 주목받고 있으며, 세슘 원소가 도핑된 산화텅스텐 분말은 적외선 영역에서 강한 흡수 특성을 가지면서 동시에 가시광선의 투과율이 높다. 근적외선 흡수율이 가장 우수한 무기 나노분말, 나노세슘텅스텐청동 은 근적외선 영역(파장 800-1100nm)에서 강한 흡수 특성을 가질 뿐만 아니라 가시광선 영역(파장 380-780nm)과 자외선 영역(파장 200-380nm) 또한 강력한 차폐 ...
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  • 28

    Feb

    투명한 수성 나노 아조 대전방지 코팅제 제조방법

    고분자 필름 재료는 가공성 및 전기 절연성이 우수하여 산업 생산 및 일상 생활의 다양한 분야에서 널리 사용됩니다. 그러나 표면 저항이 높기 때문에 사용 중에 정전기가 축적되기 쉽습니다. 정전기가 어느 정도 축적되면 정전기 진공, 감전은 물론 화재 및 폭발과 같은 부정적인 결과를 초래하여 상당한 손실을 초래합니다. 이 문제를 해결하는 효과적인 방법 중 하나는 전도성 코팅을 사용하여 고분자 재료 표면에 전도성을 부여하는 것입니다. 전도성 고분자 복합재료 중요한 이론적 연구 가치와 광범위한 응용 전망을 가진 새로운 기능 재료 유형입니다. 전도성 고분자 재료는 높은 전도성, 반도체 특성, 정전 용량, 전기 화학적 활성을 가지며 일련의 광학 특성을 가지고 있습니다. 일반 폴리머와는 다른 특성을 가지고 있습니다. 현재...
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  • 09

    Aug

    질소 도핑 탄소 나노튜브 분말이란?

    질소첨가탄소나노튜브는 물리화학적 성질이 우수한 신형 나노재료로서 응용전망이 광활하다. 먼저, 질소 도핑 탄소나노튜브는 화학기상증착법, 화학기상증착 아크방전법, 전기화학적 산화환원법, 졸겔법 등 다양한 방법으로 제조할 수 있다. 균일한 크기와 완전한 격자 구조의 특성. 둘째, 질소 도핑된 탄소나노튜브의 특성도 매우 우수하다. 질소 원자의 도핑으로 인해 탄소나노튜브의 전자 구조가 변경되어 순수 탄소나노튜브에 비해 우수한 전기촉매 활성, 전기화학적 성능, 광촉매 성능, 전도성, 기계적 강도 및 기타 특성을 갖는 질소 도핑된 탄소나노튜브가 생성됩니다. 따라서 질소 도핑 탄소나노튜브는 에너지 변환, 촉매 반응, 전자 장치, 생물 의학 및 기타 분야에서 널리 사용될 수 있습니다. 마지막으로, 질소 도핑된 탄소 나노튜브...
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  • 24

    Apr

    그래핀 양자점 분말의 특성, 합성 및 응용을 이해하는 방법

    그래핀 양자점(GQD)은 그래핀 층 크기가 100nm 미만이고 층 수가 10개 미만인 새로운 유형의 탄소 기반 형광 물질을 말합니다. 일반적으로 그래핀 양자점에는 많은 종류의 탄소 형광 물질과 그래핀 양자점, 산화 그래핀 양자점, 부분적으로 환원된 산화 그래핀 양자점을 포함하여 유사한 구조와 특성을 가진 파생물입니다.   그래핀 양자점의 특성 그래핀 양자점의 UV 흡수 성능 그래핀 양자점의 C=C 이중 결합 구조로 인해 π - π 전이가 발생하여 짧은 파장 범위에서 많은 수의 광자를 흡수할 수 있습니다. 일반적으로 UV 흡수 스펙트럼의 260~320nm 범위에서 강한 흡수 피크가 나타나고 가시광선 범위까지 확장되는 테일링이 동반됩니다. 한편, n - π 전이 의 영향으로 인해 그래핀 양자점은 270~390n...
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  • 11

    May

    탄소양자점의 특성을 이해하는 글

    양자점 (QD)은 엑시톤의 보어 반경보다 작은 크기를 갖고 양자 구속 효과를 나타내는 반도체 나노입자를 말한다. 양자 구속 효과로 인해 양자점의 형광 방출은 직경 및 화학적 조성과 관련이 있습니다. 반도체 표면과 혼합함으로써 광학적, 광화학적 특성을 향상시킬 수 있습니다. 전통적인 양자점은 대부분 중금속 원소로 구성되어 있습니다. 이들의 뛰어난 성능은 생물학적 이미징, 전기화학, 에너지 변환 등의 분야에서 널리 활용되고 있지만, 중금속 원소는 환경 오염을 유발하고 유기체의 건강에 영향을 미칠 수 있습니다. 탄소 양자점(CQD)은 일반적으로 sp2/sp3 탄소 코어와 외부 산소/질소 작용기로 구성된 10nm 미만 크기의 단분산 구형 나노 탄소 소재를 의미합니다. 기존 반도체 양자점과 유사한 우수한 성능을 갖고...
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  • 11

    May

    탄소양자점의 합성방법 및 응용에 관한 논문

    탄소양자점 의 합성 탄소양자점 합성은 크게 하향식(Top-down) 방식과 상향식(Bottom-up) 방식으로 나눌 수 있다. 전처리, 준비 및 후속 처리를 통해 탄소 양자점은 크기 조절, 표면 부동태화, 헤테로원자 도핑 및 나노복합체를 요구 사항에 맞게 제어할 수 있습니다. 하향식 접근 방식 하향식 방법: 레이저 제거 방법, 전기화학 방법, 아크 방전 방법. 아크 방전 Xu 박사는 아크 방전법을 이용하여 탄소재를 탄소원으로 사용하여 청색 및 황색 형광성 탄소 나노입자를 합성했습니다. Bottiniet al. 단일벽 탄소나노튜브를 탄소원으로 사용하여 황록색 형광 탄소 양자점을 합성했습니다. Sunet al. 광전변환에 활용될 수 있는 10nm 이하의 나노복합체 입자크기를 갖는 탄소양자점을 제조하였다. 아크 ...
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