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실리콘 나노와이어(SiNW) 는 비표면적이 높고 안정성이 높은 새로운 1차원 나노소재로 센서 분야에서 주목받고 연구되고 있다. 나노실리콘 와이어의 제조 공정 최적화 및 변형 방법의 다양화로 인해 나노실리콘 와이어를 캐리어로 사용하는 바이오센서는 금속이온 검출, 단백질 검출 등 다양한 분야에 응용되고 있다. 나노실리콘 와이어의 우수한 생체적합성은 생물학적 연구에서 단일 세포 동적 및 실시간 모니터링을 위한 경로를 제공합니다. 전기 및 광학과 같은 다양한 감지 방법도 나노 실리콘 와이어 바이오 센서의 메커니즘 연구를 촉진했습니다. 생화학물질 검출에 있어서 센서의 민감도, 특이도, 안정성은 성능을 측정하는 중요한 지표이다. 나노 실리콘 와이어의 화학적 특성은 안정적이어서 센서 준비를 위한 좋은 플랫폼을 제공합니다...
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실리콘 나노와이어는 1차원 나노물질의 대표적인 대표주자로 반도체의 특수한 성질을 가질 뿐만 아니라 벌크 실리콘 물질과는 다른 전계방출, 열전도도, 가시광발광 등의 물리적 특성을 나타낸다. 그들은 나노 전자 장치, 광전자 장치 및 새로운 에너지원에서 엄청난 잠재적 응용 가치를 가지고 있습니다. 더 중요한 것은 실리콘 나노와이어가 기존 실리콘 기술과의 호환성이 뛰어나 시장 응용 가능성이 크다는 것입니다. 따라서 실리콘 나노와이어는 1차원 나노물질 분야에서 매우 유망한 신소재이다. 제품명: 실리콘 나노와이어 분자식: SiNWs 직경: 100-200nm 길이:>10um 순도: 99% 외관: 황갈색실리콘 나노와이어는 반도체 바이오센서에도 중요한 소재다. 실리콘 나노와이어는 1차원 반도체 나노재료의 중요한 부류로...
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1. 촉매에의 응용 나노 물질은 특정 화학 반응을 가속화하는 데 사용되는 촉매로 사용될 수 있습니다. 나노물질은 높은 비표면적 때문에 좋은 표면 활성을 보이는데, 이는 나노물질이 촉매가 되기 위한 필요조건이다. 촉매 산업에서 나노입자 촉매는 의심할 여지 없이 중요한 역할을 할 것입니다. 광촉매는 촉매의 나노 물질의 예입니다. 광촉매는 나노 TiO2의 양자 크기 효과를 활용하여 산화 환원 능력을 향상시키고 촉매 역할을 잘 수행합니다. 2. 코팅에서의 적용 나노물질의 고유한 표면 구조는 코팅에 첨가할 수 있는 능력을 결정합니다. 나노물질이 첨가된 이러한 나노코트는 일반 코팅이 갖지 못한 우수한 성능을 가지고 있어 기존 코팅의 성능을 크게 향상시킨다. 그들은 일반 코팅을 나노 복합 코팅으로 변환하며 코팅에 일반적...
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1. 세슘 텅스텐 브론즈 의 화학적 성질 세슘 텅스텐 브론즈는 일종의 비화학양론적 화합물인 청색 흑색 분말입니다. 영어 이름은 Cesium Tungsten Bronze이고 화학식은 CsxWO3입니다. 순도는 일반적으로 99.9%보다 높습니다. 입자 크기가 균일하고, 1차 입자 크기는 약 30nm, 느슨한 밀도는 1.5g/ml, 비표면적은 50m2/g입니다. 결정 구조는 결정성이 높고 분산이 좋은 산소 정팔면체 구조입니다. 산소 8면체의 특수 구조로 인해 세슘 텅스텐 청동은 근적외선 흡수 특성이 우수하고 내후성이 우수하며 물리적 및 화학적 흡착 능력이 높으며 저항률이 낮고 저온 초전도성이 우수합니다. 네트워크 데이터에 따르면 세슘 텅스텐 브론즈는 근적외선 영역에서 최대 90%의 차단율을 보입니다. 일반적으로 ...
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세슘 텅스텐 브론즈 ( CsxWO3)는 특별한 산소 팔면체 구조를 가진 비화학양론적 기능성 화합물입니다. 저항률이 낮고 저온 초전도성이 있으며 기계적, 광학적, 열적 특성이 우수합니다. 당사에서 생산하는 나노 세슘 텅스텐 브론즈 분말은 입자가 균일하고 분산성이 우수한 근적외선 흡수 효과가 큰 나노 재료입니다. 근적외선 영역(파장 800~1200nm)에서 흡수가 좋고 가시광선 영역에서 투과율이 높습니다. 나노 세슘 텅스텐 브론즈 분말로 제조한 박막의 가시광선 투과율은 70% 이상이다. 그것은 준비된 유리 제품이 더 나은 투명성과 단열 효과를 갖도록 할 수 있어 건물 유리창 및 자동차 창으로 사용하기에 적합합니다. Cs0.33WO3 입자는 독특한 분자 구조, 큰 비표면적, 우수한 분산 성능, 높은 강도 및 우수...
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질소첨가탄소나노튜브는 물리화학적 성질이 우수한 신형 나노재료로서 응용전망이 광활하다. 먼저, 질소 도핑 탄소나노튜브는 화학기상증착법, 화학기상증착 아크방전법, 전기화학적 산화환원법, 졸겔법 등 다양한 방법으로 제조할 수 있다. 균일한 크기와 완전한 격자 구조의 특성. 둘째, 질소 도핑된 탄소나노튜브의 특성도 매우 우수하다. 질소 원자의 도핑으로 인해 탄소나노튜브의 전자 구조가 변경되어 순수 탄소나노튜브에 비해 우수한 전기촉매 활성, 전기화학적 성능, 광촉매 성능, 전도성, 기계적 강도 및 기타 특성을 갖는 질소 도핑된 탄소나노튜브가 생성됩니다. 따라서 질소 도핑 탄소나노튜브는 에너지 변환, 촉매 반응, 전자 장치, 생물 의학 및 기타 분야에서 널리 사용될 수 있습니다. 마지막으로, 질소 도핑된 탄소 나노튜브...
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SiCp/Al 복합재료로 약칭되는 탄화규소 입자 강화 알루미늄 매트릭스 복합재료는 알루미늄 매트릭스 합금에 탄화규소 입자(SiCp)를 첨가하여 고강도, 고강성 및 고내열성을 갖는 복합재료를 형성하는 것을 의미합니다. 이 복합재료는 내식성, 내마모성이 우수하여 항공우주, 조선, 자동차, 전자기기 등의 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 또한 탄화규소 입자를 추가하면 알루미늄 기반 재료의 열전도도가 향상되어 고온 조건에서 응용 분야를 견딜 수 있습니다. 탄화규소 입자 강화 알루미늄 매트릭스 복합재는 고강도, 고강성, 고내열성, 고내식성과 같은 장점을 가지며 항공우주, 자동차 제조, 군사 및 기타 분야에서 일반적으로 사용됩니다. 항공우주 분야에서 탄화규소 입자 강화 알루미늄 매트릭스 복합재는 항공기의 성능, 수명 ...
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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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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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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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알루미나 분말 의 표면 개질 방법은 무엇입니까 ? 일반적인 재료인 산화알루미늄은 세라믹, 코팅, 촉매 등의 생산에 흔히 사용됩니다. 그러나 복합 재료 충전이나 고성능 촉매 제조와 같은 일부 응용 분야에서는 성능 향상을 위해 알루미나의 표면 개질이 필요합니다. 그리고 안정성. 이 기사에서는 알루미나의 표면 개질 방법에 대해 설명합니다. 표면 개질은 특정 물질(개질제)을 다른 물질(개질되는 물질)의 표면에 도입하여 재료의 특성과 기능을 향상시키는 과정입니다. 알루미나의 표면 개질 공정에는 화학적 처리, 증착 등의 방법이 일반적으로 사용되며, 그 중 실란 커플링제(KH-560)에 의한 알루미나의 개질이 가장 일반적이다. 실란 커플링제(KH-560)는 우수한 표면 친화성과 반응성을 지닌 다목적 유기 규소 화합물입니...
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초미세 탄화규소 분말은 높은 화학적 불활성, 고경도, 고융점 등 우수한 특성을 지닌 우수한 무기재료로 제조업에서 널리 사용되고 있습니다. 그러나 표면 활성이 낮기 때문에 특정 산업 응용 시나리오에서는 우수한 성능을 달성하기가 어렵습니다. 따라서 초미립 탄화규소 분말의 표면 개질 방법에 대한 연구는 매우 중요하다. 이 기사에서는 초미세 탄화규소 분말의 두 가지 표면 개질 방법을 소개하고 개질된 분말을 테스트하고 특성화합니다. 첫째, 고분자 전해질을 통한 개질 방법이 소개된다. 이 방법은 양이온 고분자 전해질 폴리디메틸암모늄 클로라이드(PDADMAC) 또는 음이온 고분자 전해질 나트륨 폴리스티렌 설포네이트(PSS)를 사용하여 초미세 탄화규소 분말을 개질합니다. 구체적인 공정은 탈이온수에서 SiC 분말과 함께 P...
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