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티타늄 이붕 소 나노 분말 융점이 높고 경도가 높은 특성을 가지고 있으며 용융 금속 부식에 강하며 복합 세라믹 제조에 자주 사용됩니다. 3D 프린팅에 일반적으로 사용되는 니켈 계 합금에 이붕 화 티타늄을 첨가하여 소재의 강도와 열적 특성을 강화하여 다시 적용을 확대 할 것으로 기대됩니다. 이 연구에서 과학자들이 선택한 기본 합금은 현재 해양 산업에서 널리 사용되는 니켈 기반 합금 625이며, 니켈 55 % -70 % 및 크롬, 몰리브덴, 철, 니오브와 같은 기타 금속으로 구성됩니다. 내식성 및 내 산화성이 우수하며 저온에서 980 ° C까지 인장 및 피로 특성이 우수하고 염수 분무 분위기에서 응력 부식에 대한 저항성이 우수합니다. 과학자들은 "inconel625"합금 분말을 입자 크기가 약 58 나노 미터 ...
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질병, 노화, 잦은 교통 사고 등의 영향으로 골손상 건수는 해마다 증가하고 있으며 통계에 따르면 중국에서는 매년 300 만 건의 정형 외과 사례가 발생하고 있으며 골 대체에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 최근 몇 년간 수산화 인회석으로 대표되는 뼈 대체 재료는 점차 임상 적 응용의 사랑을 받고 있습니다. 수산화 인회석 척추 동물 뼈와 치아의 주요 구성 요소이며 생물학적 활성과 생체 적합성이 우수합니다. 전통적인 금속 (스테인레스 스틸, 티타늄 합금) 및 세라믹 (알루미나, 질화규소) 뼈 대체 재료에 비해 수산화 인회석은 부식 및 골유 도성이 높을뿐만 아니라 , 생체 내 분해도 제거됩니다. 전자의 보안 위험이 있습니다. 현재 뼈 대체 재료의 수산화 인회석에 대한 연구는 주로 수산화 인회석 코팅과 인간 뼈 생...
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나노 골드 파우더 직경 1 ~ 100nm의 작은 금 입자를 말하며 높은 전자 밀도, 유전 특성 및 촉매 특성을 가지며 생물학적 활성에 영향을주지 않고 다양한 생체 거대 분자와 결합 할 수 있습니다. 클로로 아우르 산 환원. 인간의 피부에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 나노 입자를 마사지함으로써 금 나노 입자는 피부의 진피에 빠르게 침투하고, 피부의 수분을 잠그는 능력을 두 배로 늘리고, 피부에 더 많은 콜라겐을 생성하여 자유 라디칼과 싸우고, 피부 노화를 방지하고, 얼굴 피부 잔주름을 줄이고, 피부를 통통하게 만들 수 있습니다. 단단하고 탄력 있으며 피부에서 피부까지 전체 세포를 활성화합니다. 살균, 항 염증, 해독 기능을 가지고있어 상처를 효과적으로 치료하고, 알레르기가없고, 자극이없고, 피부 진피에 보...
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보통 금색은 황금색이지만 나노 골드 파우더 분홍색입니다. 철은 상온에서 발화 할 수 없지만 나노 철분은 발화 할 수 있습니다. 이 금속이 왜 작은 나노 입자가되었고 특성이 완전히 바뀌었을까요? 이제 의 기술을 자세히 살펴 보겠습니다. 나노 금 입자 그리고 그들이 어떻게 멋진 기능을 가지고 있는지보십시오. 1. 스마트 마이크로 회로 LCD 화면 뒤에는 전극 역할을하는 투명한 전도성 필름이 있습니다. 전극을 통해 약한 전류가 흐르면 액정의 색이 바뀌어 텍스트 나 그림이 표시됩니다. 부피가 큰 픽처 튜브 일반적으로 이러한 필름은 고진공 환경에서 투명한 전도성 인듐 주석 산화물을 액정 패널에 스퍼터링하는 데 필요합니다.이 공정은 복잡하고 비용이 많이 듭니다. 최근 싱가포르의 과학자들은 더 나은 방법을 발견했습니다....
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티타늄은 화학 원소, 화학 기호 ti, 원자 번호 22, 화학 주기율표, 그룹 ivb의 네 번째주기에 위치하며, 경량, 고강도, 금속 광택 및 내 습성을 특징으로하는 은백색 전이 금속입니다. 염소 가스. 티타늄의 가장 일반적인 화합물은 이산화 티타늄으로 흰색 안료를 만드는 데 사용할 수 있습니다. 과거에는 티타늄 광석을 채굴하는 사람들이 주된 목적은 이산화 티타늄을 얻는 것입니다. 1. 이산화 티타늄의 특성 이산화 티탄 (화학식 : tio2)는 분자량이 79.83 인 백색 또는 벌크 양쪽 성 산화물입니다. 이산화 티타늄은 티타늄의 화합물로, 두 개 이상의 원소 (원소 물질과 다름)로 구성된 순수한 물질입니다. 화합물은 특정 특성을 가지고 있습니다. , 포함하는 원 소나 이온, 기타 화합물과는 다른 결정형 :...
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블랙 다이아몬드라고도 알려진 탄화 붕소는 분자식 b₄c, 일반적으로 칙칙한 흑색 분말을 가지고 있으며, 알려진 가장 단단한 세 가지 물질 중 하나이며 (다른 두 가지는 다이아몬드, 입방 상 질화 붕소) 탱커 갑옷, 방탄복에 사용됩니다. , 그리고 많은 산업 응용. 그것의 모스 경도는 9.3. 단단한 검은 광택 결정입니다. 산업용 다이아몬드보다 단단하지만 실리콘 카바이드보다 높습니다. 대부분의 도자기에 비해 부서지기 쉽지 않습니다. 열 에너지 중성자 포획 단면적이 큽니다. 내 화학성 고온 불화 수소 및 질산의 영향을받지 않음 용융 알칼리에 용해되고 물과 산에 용해되지 않음 상대 밀도 (d204)는 2.508 ~ 2.512이며 융점은 2350 ° C이며 끓는점은 3500 ° C입니다. 그것은 19 세기 금속 붕...
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텅스텐 카바이드 분말 ( 화장실 )는 초경합금 생산의 주요 원료이며 화학식 wc. 정식 명칭은 볼프람 카바이드이며 텅스텐 카바이드 분말은 금속 광택, 다이아몬드와 유사한 경도 및 전기 및 열의 좋은 전도체를 가진 검은 육각형 결정입니다. 녹는 점은 2870 ° C, 끓는점은 6000 ° C, 상대 밀도는 15.63 (18 ° C)입니다. 텅스텐 카바이드는 물, 염산 및 황산에 녹지 않으며 질산 혼합 산에 쉽게 용해됩니다. 산 및 불화 수소산. 순수 텅스텐 카바이드는 깨지기 쉬우 며 소량의 티타늄, 코발트 및 기타 금속과 혼합하면 취성을 줄일 수 있습니다. 강의 절삭 공구로 사용되는 텅스텐 카바이드는 종종 티타늄과 함께 첨가됩니다 내폭성을 향상시키기위한 카바이드, 탄탈륨 카바이드 또는 이들의 혼합물. 텅스텐 ...
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나노은의 효능 :은 이온은 박테리아 단백질 합성을 억제하는 특성으로 박테리아를 억제하고 박테리아로 인한 가려움증을 효과적으로 예방합니다. 나노은 침지 재료 특성 : 1. 광범위한 항균제 나노은은 세포막 단백질에 작용하여 박테리아 세포막과 산소 대사 효소 (-sh)의 결합을 직접 파괴하고 박테리아 및 기타 미생물이 아미노산, 우라실 등의 성장에 필요한 영양소를 흡수하는 것을 방지합니다. 따라서 그들의 성장을 억제하고이 독특한 효과 메커니즘은 대부분의 박테리아, 곰팡이 및 기타 미생물을 죽일 수 있습니다. 2. 강한 투과성 나노은 입자는 침투성이 매우 강하고 피부 아래 2mm까지 빠르게 침투하여 살균 할 수 있으며, 일반적인 박테리아, 완고한 박테리아, 약물 내성 박테리아 및 곰팡이에 의한 심부 조직 감염에 좋...
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제품 사양 나노 구리 분말: 1. Color: red 2. Particle size: 20 nm, 50 nm, 100 nm 3. Purity >99.5% 4. Dispersion: No hard agglomeration. 1. 항균 효과 구리 나노 입자 : 적삼 엽균 (각기 등 피부 질환의 주균), 칸디다 알비 칸스 진균 (부인병을 유발하는 주균), 황색 포도상 구균의 항균 율에 대한 질량비가 6/1000 인 나노 구리 분말을 함유 한 항균 섬유, 대장균 등은 99 % 이상에 도달합니다. 또한 aspergillus niger, trichoderma viride, penicillium cordatum, chaetomium globosum 등의 곰팡이 및 곰팡이 예방을 억제합니다. 2. 나노 구리 분말의 ...
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우리는 일상 생활에서 다양한 형태의 자석을 자주 사용하며 자성 액체 확실히 본 적이 없습니다. 자성 유체는 일종의 마법의 액체입니다. 간단히 말하면 자기가있는 유체와 같은 물질로 스파이크로 덮여 있고 마법과 같이 자력으로 모양을 바꿀 수 있습니다. 자성 유체는 자성 고체 입자, 캐리어 액체 및 계면 활성제로 구성된 콜로이드 액체로 정적 상태에서는 비자 기적으로 매력적이며 외부 자기장이 작용하면 자성입니다. 자석이 가까워지면 보이지 않는 자기 유도 선의 방향을 따라 자성 유체가 분산되어 두리안의 끝과 같은 봉우리 모양을 보이며 조금 오싹 해 보입니다. 유리 병에 넣으면 매우 재미있어집니다. 수평 자기장이나 수직 자기장의 변화에 따라 자성 유체의 모양이 계속 변합니다. 방귀처럼 항상 바짝 따라갑니다. 자석이...
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먼저. 원칙 자성 유체 밀봉 자성 유체 액체 유동성과 고체 자기 특성을 모두 가지고 있으며, 자성 액체가 자기장에 반응하는 것을 이용하여 자성 유체 밀봉 기술을 구현합니다. 자성 유체가 고성능 영구 자석으로 구성된 자기 회로의 틈새에 주입 될 때, 높은 투자율을 가진 극 신발과 샤프트, 자기장의 작용에 따라 자성 유체는 틈새에 여러 개의 액체 "o"링을 형성합니다. 자성 유체가 압력 차이의 영향을 받으면 자성 유체가 약간 움직입니다. 불균일 한 자기장, 압력 차에 대한 자기력을 발생시켜 균형을 이루고 밀봉 역할을하는 것이 자성 유체 밀봉의 원리입니다. 둘째, 밀폐 된 환경에 적용되는 자성 액체-자성 유체의 장점 많은 종류의 전통적인 밀봉 방법이 있지만 다음과 같은 측면에서 두 가지 문제가 있습니다. 첫 번째...
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나노 기술은 중국의 의료 분야에 성공적으로 적용되었습니다. 난징에서 사용 된 그룹 나노 실버 은을 나노 기술을 통해 20 나노 미터의 초미립자로 만들어 면직물에 부착하는 것이이 항균면의 생산 원리로 은이 효과가있다. 궤양 예방 및 상처 치유 촉진 나노 기술 치료 후 은의 표면이 급격히 증가하고 표면 구조가 변화하며 살균 능력이 약 200 배 증가하여 임상 적 일반적인 외과 적 감염에 대한 좋은 억제 효과가 있습니다. 나노 입자와 나노 입자는 약물 전달 시스템으로 사용되며, 그들이 생산하는 물질의 기본 특성은 무독성이고 안정적이고 생물학적 특성이 좋으며 약물과 화학적으로 반응하지 않습니다. 나노 시스템은 주로 독성이 높은 약물의 투여에 사용됩니다 생물학적 반감기가 짧고 효소에 의해 쉽게 분해됩니다. nanob...
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