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산업의 급속한 발전으로 많은 수의 오염 물질이 환경으로 배출되어 토양, 물 및 대기 오염과 같은 환경 문제가 많아서 생태 환경과 인간의 건강에 큰 위협이됩니다. 최근 몇 년 동안 나노 기술의 상승과 개발과 함께 다양한 Nanomaterials 환경 적 치료에 널리 사용되었습니다. 전통적인 재료와 비교, 나노 물질 비 표면적 및 많은 활성 부위의 장점을 가지고 있으며 많은 오염 물질을 취급하기위한 우수한 재료로 간주됩니다. 이것은 나노 재료? 나노 물질 S는 재료의 기본 단위가 1-100nm 범위의 적어도 하나의 차원을 갖는 3 차원 공간에 있다는 것을 의미합니다. 나노 물질 그들의 4 가지 범주로 나눌 수 있습니다 치수 : (1) 제로 차원 나노 물질 (0d) : 자료의 3 차원 비늘은 모두 나노 스케일 원...
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산화구리 분말다양한 용도의 갈색-검정 금속 산화물 분말입니다. 나노 산화구리 분말은 대형 산화구리 분말보다 촉매 활성과 선택성 및 기타 특성이 우수합니다. 나노 구리 산화물의 응용 사례 1. 촉매 및 탈황제로서cu는 전이금속이다. 큐오 입자나노미터만큼 작은 나노 물질은 다중 표면 자유 전자의 특별한 특성과 나노 물질의 높은 표면 에너지로 인해 기존의 cuo보다 더 높은 촉매 활성과 더 독특한 촉매 현상을 나타낼 수 있습니다. 2. 센서에 nano cuo 적용센서는 크게 물리적 센서와 화학적 센서로 나눌 수 있습니다. 3. 항균성 나노 쿠오금속 산화물의 항균 과정은 다음과 같이 간단히 설명할 수 있습니다. 밴드 갭보다 큰 에너지를 가진 빛의 여기에서 생성된 정공-전자 쌍은 환경에서 o2 및 h2o와 상호 작용...
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나노 산화아연새로운 유형의 다기능 미세 무기 재료입니다. 나노즈노과학 및 기술 분야에서 많은 새로운 용도를 가지고 있습니다. 나노아연산화물에 대한 끊임없는 심도 있는 연구로 의료, 건강, 보건 등 다양한 분야의 섬유에 성공적으로 적용되고 있으나 항균기전에 대한 연구는 많지 않다. 마무리 공정: 저 폴리아크릴산나트륨 3g을 달아 10% 암모니아수로 pH를 9~10으로 조정하고 물 80g과 일반산화아연 또는 나노산화아연 1.5g을 넣고 10분간 격렬히 저어 혼합액을 넣는다. NS 항균다른 박테리아의 특성은 일반적으로 대장균보다 황색 포도구균에 대한 모든 샘플에서 더 강력합니다. 따라서 나노 아연 산화물은 항균이 필요한 마스크, 보호복 및 기타 섬유 직물에 널리 사용될 수 있습니다. sat nano는 중국에서 z...
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장점 나노 제2철 산화물 흑색 자성 분말: 1. 나노 산화철 흑색 자성 분말은 투자율이 높고 보자력이 낮고 잔류성이 낮습니다.2. 나노 fe3o4 블랙 마그네틱 파우더 분산성이 좋고 덩어리지지 않고 자성이 강하다. 3. 1차원 나노 산화철 흑색 자성 분말은 투자율과 이동성이 좋다. 4. 다른 차원의 나노 물질을 혼합하면 자분 탐지 기술의 성능을 향상시킬 수 있습니다. 5. 나노 제2철 산화물 흑색 자성 분말은 유기 물질과 결합하여 나노 자성 물질을 변형시킬 수 있습니다. 6. 나노 제2철 산화물 흑색 자성 분말은 동일한 입자 크기를 달성하고 특수 테스트의 요구를 충족시킬 수 있습니다. 7. 나노 제2철 산화물 흑색 자성 분말의 균열 검출률이 높고 작은 균열 검출 성능이 우수하다. nano fe3o4 자성 분...
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(1) 블랙 나노 fe3o4 산화철: 크기: 30nm, ph: 8-10, ssa: 4-5g/cm3흑색 나노 제2철 산화물은 녹는점이 1597°c인 혼합 원자가 산화물입니다. (2) 브라운 나노 제2철 산화물: 크기: 30nm, PH:2-4, ssa:50-90g/cm3갈색 나노 제2철 산화물은 자성 나노 물질로 자성 표적 약물 전달 시스템을 형성하기 위해 다양한 항암제의 담체로 널리 사용됩니다. 갈색 나노 사산화철은 건강 관리 효과가 있으며 화장품 산업에서 널리 사용될 수 있습니다. 동시에, 자기 나노미터 fe3o4 자기장은 인간의 신경계, 심장 기능, 혈액 구성, 혈관계, 혈액 지질, 혈액 유변학, 면역 기능, 내분비 기능 및 활동에 영향을 미칩니다. (3) 레드 나노 제2철 산화물 크기: 100nm, PH...
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란탄은 희토류 산화물에 속하며 경희토류의 중요한 생성물 중 하나이다.물리적, 화학적 특성이 좋기 때문에 민간, 군사 및 첨단 기술 분야에서 널리 사용되었습니다.예를 들어, la2o는 희귀 유리, 세라믹, 촉매, 형광체, 레이저, 발열체, 음극 재료 및 전기 접점의 응용 분야에서 지속적으로 개발되었습니다.란탄 산화물은 또한 배기 가스 배출을 어느 정도 감소시켜 환경을 보호할 수 있습니다.그러나 윤활유 첨가제로서 나노라오에 대한 연구는 거의 없다.본 논문에서는 나노-라오 입자를 500sn 기유에 첨가제로 첨가하여 마찰 특성을 연구함으로써 윤활제 첨가제로 나노 입자의 사용 범위를 더욱 확장하고 마모 및 마찰 방지 메커니즘이 매우 우수하다는 연구를 계속할 것입니다.중요한 이론적, 실천적 의미. 1.나노 입자의 선택...
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1. 역사 나노 금가루 개발 1885년, 나노 금 용액은 미국에서 알코올 중독 치료의 주성분으로 자주 사용되었습니다. 1890년에 Koch 박사는 Mycobacterium tuberculosis가 금 표면에서 생존할 수 없다는 것을 발견했습니다. 나노 금은 1890년 관절염 치료에 사용되었습니다. 1935년 시카고의 외과 전문의 Edward et al. 나노 금 용액이 환자의 통증을 효과적으로 완화하고 체격을 강화할 수 있음을 발견했습니다. 1939년 Kausche와 Ruska는 전자 현미경을 사용하여 전자 밀도가 높은 미세 입자 형태인 금 입자로 표지된 담배 모자이크 바이러스를 관찰했습니다. 1971년 Faulk와 Taylor는 토끼 항살모넬라 항혈청과 나노 금 입자를 결합하기 위해 처음으로 면역 금 염색...
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의 독특한 속성 나노물질 포함하다: ①표면 효과 구형 입자의 표면적은 직경의 제곱에 비례하고 부피는 직경의 세제곱에 비례하므로 비표면적(표면적/부피)은 직경에 반비례합니다. 입자 직경이 작아질수록 비표면적이 크게 증가하여 표면 원자의 비율이 크게 증가함을 나타냅니다. 원자 간 거리가 3'10-4 미크론이면 표면 원자는 표면의 대략적인 추정치인 한 층만 차지할 것입니다. 원자의 백분율은 아래 표를 참조하십시오. 초미세 입자의 표면 원자 백분율과 입자 직경의 관계 직경('10-4 미크론) 10 50 100 1000 총 양성자 수 30 4′ 103 3′ 104 3′ 106 표면 양성자 퍼센트 100 40 20 2 위의 표에서 직경이 0.1 마이크론보다 큰 입자에 대한 표면 효과는 무시할 수 있음을 알 수 있습니다...
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전도성 은 페이스트 저항성 및 정전 용량 터치 스크린 회로용으로 특별히 설계된 저온 베이킹 전도성 은 페이스트입니다. 그것은 전도성이 좋은 고성능 수지와 은 분말로 만들어졌으며 전도성 은 페이스트에 은 입자의 함량이 있습니다. 금속 은 입자 전도성은 페이스트의 주요 구성 요소이며 멤브레인 스위치의 전도성 특성이 주로 반영됩니다. 페이스트의 금속 은 함량은 전도도와 직접적인 관련이 있습니다. 어떤 의미에서 은의 함량이 높을수록 전도성을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 그러나 그 함량이 임계 부피 농도를 초과하면 전도성을 향상시킬 수 없습니다. 일반적으로 은의 함량이 80~90%(중량비)일 때 전도도가 가장 높은 값에 도달한 것이다. 함량이 계속 증가하면 전기 특성이 더 이상 증가하지 않고 저항 값이 상승 추세를...
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최근 몇 년 동안, 은 코팅 구리 분말 , 칩 전자부품의 전극, 뿐만 아니라 촉매 및 전자 페이스트. 분야에서도 현재 널리 사용되고 있다, 우리나라에서 사용되는 전자 페이스트는 기본적으로 미크론 수준의 순수 고가이며 주로 수입되는 은 분말,. 미크론 스털링 은 분말은 전자 제품의 대규모 기계 생산 공정에서 입자 침강 문제가 있습니다. 은 코팅 구리 분말은 이 문제를 효과적으로 해결할 수 있습니다.. 3] 은의 양과 제품 비용을 줄일 수 있고, 시장 전망이 넓습니다.. 은 코팅 구리 분말은 많은 용도가 있습니다 , 그러나 그 준비 공정은 더욱 개선되어야 한다. 변위 도금 공정이 간단하고 비용이 낮으나, 도금층이 상대적으로 느슨하고, 증착 속도 조절이 용이하지 않다. 무전해 도금층의 두께가 균일하고 핀홀 발생률...
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화학적 변형 및 분산은 나노 입자의 표면 그룹을 사용하여 반응성 유기 화합물과 화학 결합을 형성하는 것입니다. 나노 입자는 표면에 있는 분지쇄 또는 유기 화합물 그룹으로 인해 유기 매질에 용해됩니다. 분산. 화학적 변형에는 일반적으로 두 가지 방법이 있습니다. 하나는 고분자의 말단기를 사용하여 나노 입자의 표면 그룹과 화학적으로 반응하여 고분자를 나노 입자의 표면에 그래프트하는 것입니다. 두 번째는 중합성 유기물의 중합 반응을 사용하는 것입니다. 나노입자 표면의 활성점에 작은 분자가 존재하여 나노입자 표면에 고분자층을 형성. 또한 , 나노 입자의 분산은 종종 물리적 분산과 화학적 분산을 결합하여 수행됩니다 . 예를 들어 , 초음파 분산 과정에서 , 적절한 양의 분산제를 추가하면 분산 효과가 크게 향상됩니다....
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나노 입자는 표면에 인접한 배위 원자가 부족한 특수 표면 구조,,와 높은 활성,을 가지므로 나노 물질 입자 사이의 강한 자기 흡수 특성으로 인해 덩어리. 쉽게 , 나노입자의 응집은 불가피하다. 응집체는 두 가지 유형으로 나눌 수 있다: 단단한 응집체와 연성 응집체. 응집체의 형성 과정은 시스템의 에너지를 감소시킨다. 연성 응집: 반 데르 발스 힘에 의해 야기되는 입자간 응집 유형. 연성 응집체는 기계적으로 재분산될 수 있음. 기계적 분산은 기계적 힘을 사용하여 입자 응집을 부수는 것. 기계적 분산에 필요한 조건은 다음과 같습니다. 기계적 힘(일반적으로 유체의 전단력과 차압을 나타냄)은 입자 사이의 접착력보다 커야 합니다. 기계적 분산의 실현은 더 쉽지만, 강제 분산. 비록 결합된 입자가 기계적 힘에 의해 부...
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