나노입자는 왜 응집되는가? 1. 표면 자유 에너지 구동 메커니즘 나노입자는 더 큰 비표면적과 불포화 표면 원자를 가지므로 표면 자유 에너지가 증가합니다. 다중 입자 접촉은 전체 표면적을 감소시키고, 계면 에너지를 방출하여 시스템의 자유 에너지를 낮출 수 있습니다. 이러한 에너지 최소화 경향은 입자의 자발적 응집을 뒷받침하는 고유한 열역학적 원동력이며, 나노스케일에서 응집의 일반적인 원인입니다. 2. 정전기와 전기이중층 불안정성 하전된 입자에 의해 형성된 전기 이중층은 정전기적 반발력에 의한 안정적인 분산 상태를 제공할 수 있습니다. pH가 등전점에 접근하거나 이온 강도가 증가하면 이중층이 압축되고 반발력이 감소하며, 입자 간의 인력이 우세해져 응집이 발생합니다. 이러한 전위 장벽의 안정성은 시스템의 응집 방...
더 읽어보기
만드는 세 가지 주요 이유는 c구리 나노와이어를 포장용 습식 분말(에탄올/이소프로판올과 같은 용매에 담근 상태)로 만드는 것입니다: 1. 산화 방지 - 가장 큰 이유는 구리 나노와이어의 직경이 수십 나노미터이고, 종횡비가 매우 크며, 비표면적이 매우 높고, 표면 활성이 매우 강하기 때문입니다. 건조 상태에서 공기에 노출되면 빠르게 산화되어 Cu ₂ O/CuO를 형성하고, 색상이 적색에서 흑색으로 변하며 전도도가 급격히 감소합니다. 이는 구리 나노와이어의 핵심 가치가 바로 전도성이기 때문입니다. 습식 상태에서는 용매가 공기와의 접촉을 차단하여 산화를 크게 지연시키고 고객이 양호한 상태의 제품을 받을 수 있도록 보장합니다. 2. 안전성 - 자연 발화 및 분진 위험 감소. 비표면적이 높은 금속 나노입자는 건조 상...
더 읽어보기
범위: Fe 함량/순도 및 불순물 원소(Na, K, Ca, Mg, Al, Si, Mn, Cu, Pb, Cd, Cr, Ni, Zn, As 등) 측정 장비: ICP-OES (주요 Fe + 일반 불순물, ppm 수준) / ICP-MS (미량 불순물, ppb 수준) 1. 방법 개요 ICP-OES (유도 결합 플라즈마 – 광학 방출 분광법): 주요 Fe 함량 + 일반 불순물(0.001%–100%), 빠르고 비용 효율적 ICP-MS (유도 결합 플라즈마 – 질량 분석법): ppb 수준의 미량 불순물, 최고 감도 ICP는 전체 원소 함량만 측정함: α/γ 상을 구분할 수 없고(XRD 사용), Fe²⁺/Fe³⁺를 구분할 수 없으며(적정/XPS 사용), 산소를 측정할 수 없음(불활성 기체 융해법 또는 원소 분석기 사용) 2...
더 읽어보기