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투명 전도성 필름은 평판 디스플레이, 유기 태양 전지, 유기 발광 다이오드 (oleds), 스마트 윈도우 등과 같은 많은 광전자 장치의 중요한 부분입니다. 인듐 주석 산화물 (ito)이 주요 요소가되었습니다. 높은 전기 전도도와 광 투과율로 인해 투명 도전 필름의 소재이지만 제조 비가 비싼 원료 인듐의 가격이 상승하고, 또한 일단 구부러진 경우, 전기 전도도가 크게 저하되어이를 대체 할 수있는 신소재 개발이 매우 중요하며, 현재 이토를 대체 할 것으로 예상되는 투명 전도성 소재에 zno, 탄소 나노 튜브, 그래 핀, 금속 란타늄, 금속 나노 와이어 등이 도핑되어 있습니다. 탄소 나노 튜브, 그래 핀,은과 구리는 유연성, 안정성, 전기 전도성 측면에서 많은 관심을 받고있다. 이러한 대체 재료 중은과 구리 나노...
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지르코늄 분말 및 하프늄 분말의 생산 공정 단계 : 지르코늄 스폰지, 하프늄 스폰지 → 수소화 → 분쇄 → 체질 → 탈수소 → 분쇄 → 체질 → 혼합 검사 → 배치 배치 → 진공 포장, 침지 병 → 공장 판매 sat nano는 지르코늄 분말 과 하프늄 분말 다른 입자로 문의 사항이 있으시면 admin @ satnano로 문의하십시오. com...
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~의 역할은 금속 알루미늄 내화물 : 소성 상 형성 : 금속 격자는 경질 무기 재료 입자와 비교하여 소성 특성을 갖는 응력의 작용으로 미끄러질 것이며 성형 과정에서 플라스틱 성형 특성을 발휘하여 녹색 몸체의 밀도와 동일합니다. 금속을 첨가하지 않은 샘플보다 성형 압력 하에서 준비된 것이 더 높습니다. 소결 촉진 : 금속이 내화물에 미치는 소결 효과는 다음 두 가지 요인에 기인 할 수 있습니다. 첫째, 금속 성형 플라스틱 상 성형의 도입은 그린 바디의 밀도를 증가시키고 입자 사이의 거리를 단축하며 소성 과정에서 확산 및 물질 전달에 필요한 에너지를 줄일 수 있습니다. 둘째, 금속의 녹는 점은 일반적으로 내화물의 녹는 점보다 낮아 낮은 온도에서 액상을 생성 할 수 있습니다. 소결의 치밀화 과정을 촉진하는 녹색 ...
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플레이크 알루미늄 분말 일컬어 알루미늄 분말 안료 . 알루미늄 분말 안료는 중요한 금속 안료 중 하나이며 습식 볼 밀링 공정으로 생산되는 고순도 (99.3 % ~ 99.97 %) 금속 알루미늄이며 다른 안료와 비교하여 알루미늄 분말 안료는 고유 한 성능 특성. 플레이크 알루미늄 분말의 특성 1) 커버링 특성 플레이크 안료 알루미늄 분말은 직경 대 두께 비율 (직경 대 두께 비율)이 40 ~ 220으로 캐리어에 분산 된 후 기판과 평행합니다. 많은 수의 플레이크 알루미늄 분말 안료가 서로 연결되어 있습니다. , 크고 작은 입자가 서로를 채워 연속 금속 필름을 형성하고 기판을 덮고 코팅 필름 외부의 빛을 반사합니다. 이것은 플레이크 알루미늄 분말 안료의 독특한 은폐력입니다. 플레이크 알루미늄 분말 안료의 은폐력...
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최근 몇 년 동안 금속 3d 프린팅은 가장 빠르게 성장하고 가장 유망한 기술 중 하나로 항공기 엔진 부품, 의료용 임플란트, 자동차 부품, 항공 위성 부품 및 기타 분야는 물론 금속 3d 프린팅 장비에 성공적으로 적용되었습니다. 그리고 중국의 응용 프로그램도 돌파구가 있습니다. sat nano는 나노 분말 밀링 장비를 포함하여 일련의 와이어 가스 분무 분말 밀링 장비를 독립적으로 연구하고 개발했습니다. 3d 인쇄 분말 밀링 장비 및 내화 금속 분말 밀링 장비 밀링 장비 및 공정 기술을 개발 중입니다. 분말 재료 개발 및 기타 측면은 구형 분말 준비, 분말 미세 가공과 같은 핵심 기술로 일련의 지적 재산권을 형성했습니다. 금속 분말 재료의 핵심 장점은 다음과 같은 측면에 반영됩니다 .1. 자체 개발 한 밀링 ...
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많은 금속 3D 인쇄되는 금속 부품이 필요한 가공을 생산한 정확한 표면이지만,때문에 금속 3D 인쇄 부분은 종종 경량 부품으로 복잡한 기하학적 형태는 이 제공하는 도전 이후 가공. 할 때 3D 인쇄 기계로 가공 금속 부품이 필요한지 여부를 고려하는 강성을 3D 프린팅의 요구 사항을 충족하의 기계로 가공하는 방법,클램프 이러한 복잡한 금속 3D 인쇄된 부품으로는 지그,및 일련의 문제입니다. 금속 3D 인쇄 유연한 기술을 적은 수의 제약 조건에 디자인이다. 의 도움으로 3D 프린팅 기술,디자이너을 실현할 수 있는 복잡한 디자인 방식과 같은 경량 구조 및 통합 기능이 있다. 그러나,이러한 장점의 첨가제 제조 기술은 때때로 약화 계정으로 문제에서 발생하는 이후 가공. 는 경우는 초기의 설계 및 제조 부가 적 제조된...
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귀금속은 다음과 같은 희귀하고 값 비싼 금속 재료를 말합니다.은,금, 루테늄, 로듐, 팔라듐, 백금, 이리듐 및 기타 고가의 금속.나노 물질은 나노 와이어 및 나노 입자와 같은 1 차원 또는 다차원 규모의 나노 미터 수준의 물질을 의미합니다.귀금속 나노 입자는 금 나노 입자와 같은 귀금속으로 구성된 나노 물질입니다.나노 실버 와이어.나노 귀금속 입자의 주요 응용 분야는 다음과 같습니다.1) 전자 분야.은 분말 전도성 페이스트는 하이브리드 집적 회로 및 태양 전지와 같은 많은 전자 산업에서 가장 기본적이고 핵심적인 기능성 재료로 널리 사용되었습니다.2) 항균 분야.초 미세 나노 은분 말은 직접 또는 간접 촉매 작용을 통해 미생물 세포의 증식 능력을 파괴하여 활성을 잃게하여 살균 목적을 달성합니다.3) 산업 촉...
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다음은 nano 의 응용 프로그램을 설명합니다 주석 티타늄 질화물물에 전기 분해 : 1) 적용 수력 파우어 분석 수소 전극 이후로 고체 고분자 전해질 물 전기 분해는 산성 환경이며, 바로 표현 된 대체 물질 멀티 요소 합금은 중성 및 알칼리성 환경에만 적합합니다. 나노 TIN은 산성 저항, 내식성, 높은 전자 전도도, 고 비 표면적 및 우수한 기계적 특성으로 인해 우수한 담체 재료 일 수 있습니다. 2) 산소 전극의 수력 발전 분석에 적용된다산소 진화 환경은 양극에 매우 요구되고, 산소 진화 반응의 전극 전위가 높고, 양극 물질은 용해 및 패시베이션이 발생하기 쉽고, 서비스 수명은 낮다. 백금 (PT) 양극은 전통적인 산소 진화로서 가장 좋지 않습니다. 산소 진화를위한 촉매 재료 반응. IF 탄소가 촉매 담...
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치과 수복 부품 사용자 정의 해결책 1. 개인화되고 복잡한 기하학적 제품은 금속 3D 프린팅 기술 환자의 입과 잘 맞도록 하는 것이 가장 좋으며, 부품의 표면 거칠기가 세라믹 외층과 본체의 접착에 매우 적합합니다. 2. 코발트-크롬 합금은 생물학적 호환성이 좋은 인쇄 재료에 사용됩니다. 3. 기술적으로, 상업적으로 실현 가능한 장인 정신을 보유하고 가공 시간이 기하학적 복잡성에 거의 제한되지 않습니다. 4. 데이터 준비량을 최소화할 수 있고, 재료의 양이 제품 부피와 동일하며, 절단으로 인한 낭비가 방지됩니다. 5. 거친 표면은 전통적인 주조와 비교하여 더 나은 세라믹 및 금속 결합력을 제공하는 데 도움이되어 후 처리의 작업량을 크게 줄입니다. 인간의 골격 모델 해결책 1. 플라스틱 인쇄 및 소결 장비를 사...
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항공우주 초합금 부품 가공 해결책 1. 항공 블레이드 제조 및 가공 문제의 전통적인 장인 정신으로 금속 3D 인쇄 기술은 문제를 독창적으로 해결할 수 있습니다. 2. 동시에, 부품에 대한 경량 항공 우주 산업의 주요 요구 사항인 기능 보장을 전제로, 금속 3D 프린팅 기술 부품의 경량화를 쉽게 실현할 수 있습니다. 3. 금속 3D 프린팅 기술은 소량 배치 수요에 대응하여 저비용 및 짧은 제조 주기의 장점이 있습니다. 4. 최소 인쇄 층 두께는 블레이드의 표면 거칠기가 표준 범위 내에 있도록 보장하기 위해 0.02mm입니다. 5. 원피스 인쇄 초합금 부품은 일괄 생산 부품과 동일한 고온 및 고충격 벤치 테스트를 견딜 수 있습니다. 6. 매우 짧은 시간에 복잡한 형상의 완전한 기능 부품 가공 완료 항공우주 부품...
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나노물질은 전통적인 물질이 가지고 있지 않은 많은 이국적인 특성을 나타냅니다. 우리가 가장 먼저 알아야 할 것은 나노미터(주로 100nm 미만을 나타냄) 구성의 나노미터가 4가지 주요 효과를 갖는다는 것입니다. 1. 작은 사이즈 효과 결정 주기성의 경계 조건이 파괴됩니다. 비정질 나노입자의 표면층 근처의 원자 밀도가 감소,하여 소리, 빛, 전기, 자기, 및 열. 특성의 변화 입자 크기의 양적 변화, 특정 조건에서 입자 특성의 정성적 변화. 입자 크기 감소로 인한 거시적 물리적 특성의 변화를 나노 입자의 작은 크기 효과.라고 합니다, 크기가 작아지고, 비표면적도 크게 증가하여, 자기 특성, 내부 압력, 광 흡수, 열 저항, 화학 활성, 촉매 및 융점 일반 입자와 비교하여 큰 변화를 겪었으며, 시리즈의 새로운 ...
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비표면적은 단위 질량당 물질의 표면적(㎡/g). 초미세 분말 재료, 특히 나노 분말 재료.의 가장 중요한 물성 중 하나입니다.. 활성, 흡착, 촉매 및 기타 특성. 중요한 물리적 특성. 따라서, 연구, 다양한 초미세 분말 재료의 제조 및 응용,에서 매우 중요합니다. 비표면적을 측정하기 위해. 분말의 비표면적은 입자 크기, 입자 크기 분포, 입자 모양 및 표면 거칠기,와 같은 많은 요인과 관련이 있으며 분말의 포괄적인 반영입니다. 다분산성. 분말의 비표면적을 결정하는 방법은 공기투과법, BET 흡착법, 침투열법, 수은침입법, x-선 소각산란법, 등 분말의 비표면적을 결정하는 방법이 많다,. 등. 또한, 측정된 분말의 입도 분포와 관찰된 입자 형상 계수. 계산. 위의 방법, BET 저온 질소 흡착 방법은 가장 ...
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