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  • 18

    Oct

    의료 응용 분야에서 그래 핀 재료의 응용

    "신소재의 왕"으로 알려진 그래 핀 나노 입자 전자 제품, 신 에너지 배터리, 항공 우주 분야에서 사회의 주목을받을뿐만 아니라 의료 분야에서 차세대 의료 변혁의 열쇠로 여겨지고 있습니다. 최근 체코 올 로모 우츠 대학의 연구팀은 자기 공명 영상, 수처리, 생화학 및 전자 공학과 같은 다양한 분야에서 사용될 수있는 세계에서 가장 작은 금속 자석을 개발하기 위해 그래 핀을 사용한다고 발표했다. 그래 핀의 더 넓은 표면적, 생체 적합성 및 화학적 안정성으로 인해 그래 핀은 약물 전달, 암 치료 및 생체 감지 측면에서 매우 기대됩니다. 체외 검출 바이오 센싱은 빠르게 발전하고있는 신기술입니다. 의료 분야에서 그래 핀을 체외 검출 용 센서로 사용하는 것은 중요한 연구 및 적용 방향입니다. "이제 의료 분야에서 그래 ...
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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

    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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  • 16

    Sep

    고온 이형제에 질화 붕소의 적용

    1. 윤활성질화 붕소질화 붕소는 100 년 이상 전에 나왔습니다. 초기 적용 다 형체는 고온 윤활제로 사용되는 육방 정 질화 붕소이며 약칭 : h-bn 또는 a-십억, 또는 g-bn (즉, 흑연 질화 붕소), 육각형 질화 붕소는 절대적으로 매끄럽고 분말 사이의 마찰 계수는 매우 낮습니다. 원자 구조의 각 층에는 붕소와 질소가 포함되어 있습니다. 층 사이에 10 억 개의 결합이 없으므로 부드러움과 윤활성을 얻기 위해 평면이 서로 미끄러집니다. 이 효과는 고온 이형 제로 매우 적합합니다.응용 프로그램의 경우 또는 응용 프로그램의 다운 스트림 제품 시스템에서 일반적으로 다음 유형이 있습니다.1. 다양한 광학 유리 이형제2. 금속성 형용 이형제 및 금속 인발 용 윤활제3. 야금 등의 연속 주조에 사용되는 분리 링....
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  • 22

    Dec

    의류, 식품, 운송에 나노소재를 적용하는 방법

    의류, 식품, 주거, ​​교통수단에 나노소재를 적용하는 방법 나노기술은 기술 산업에서 항상 높은 기대를 받는 분야였으며, 나노재료는 나노기술의 중요한 구성 요소입니다. 의류, 식품, 주택, 운송 분야에서 나노물질의 적용은 지속적으로 확대되고 있으며, 특히 생산 효율성과 삶의 질 향상에 더욱 그렇습니다. 의류: 의류 산업에 나노물질의 응용 나노물질은 다양한 섬유로 만들어 의류에 응용할 수 있고 다양한 역할을 할 수 있습니다. 그중 하나의 일반적인 응용 분야는 은나노 섬유입니다. 이 은섬유는 항균, 탈취 효과를 발휘하여 착용자를 깨끗하고 건강하게 유지시켜 줍니다. 나노 금속 산화물은 또한 일반적으로 사용되는 나노 소재로 의류의 방수, 방진 및 자외선 차단 기능을 할 수 있습니다. 잘 알려진 바와 같이, 인간의 ...
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  • 26

    Jan

    나노물질 준비를 위한 건식 및 습식 기술 이해

    소개: 나노기술은 의학에서 전자공학에 이르기까지 다양한 분야에서 점점 더 중요해지고 있습니다. 나노입자, 나노튜브 , 나노와이어를 포함한 나노재료 는 많은 나노기술 응용 분야의 필수 구성 요소입니다. 이러한 재료를 생산하려면 습식 및 건식 방법과 같은 특수 기술이 필요합니다. 이 기사에서는 건식 및 습식 방법이 무엇인지, 그 이점과 SAT NANO가 고품질 나노재료를 제공하는 방법을 살펴보겠습니다 . 건식 및 습식 방법은 나노물질을 제조하는 가장 일반적인 기술 중 두 가지입니다. 건식법은 용매를 사용하지 않고 나노물질을 생산하는 기술이고, 습식법은 액체 매질을 활용하는 기술이다. 건식 방법은 습식 방법에 비해 몇 가지 장점이 있습니다. 예를 들어, 건식 방법은 용매를 사용할 필요가 없기 때문에 더 간단하고 ...
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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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