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1. 로는 센서 물질 나노 TIO2 뿐만 아니라 사용할 수 있습니다 위해 습도와 압력 민감한 요소이지만,또한 센서 물질을 감지하는 다양한 가스가 발생합니다. 예를 들어, TIO2 을 검출할 수 있어 가연성 가스 등 H2,CO,O2,특히으로 사용되는 자동차 배기 가스 감지기입니다. 을 측정하여 산소 함량에서 자동차 배기,그것을 제어할 수 있는 효율의 자동차 엔진이 있습니다. 2. TIO2 촉매로는 캐리어 이후 발견 연구원의 강한 상호 작용 사이 특정 금속 및 TIO2 캐 1978 년에,대부분 과학자들의 분야에서 촉매를 여러 국가에서 선택 TIO2 매용됩니다. 예를 들어,활동의 TIO2 항공사로의 코발트-몰리브덴 hydroconversion 촉매가 보다 높은 촉매으로 감마 AL2O3 으로 캐리어입니다. 3. 으...
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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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검정실리콘 카바이드석영 모래, 석유 코크스 및 고품질 실리카를 주원료로하여 저항로에서 고온 제련합니다. 블랙 실리콘 카바이드와 같은 녹색 실리콘 카바이드의 제조에 사용되는 원료는 거의 동일하며 산업용 소금은 반응물과 촉진제로 첨가되어 저항로에서 반응합니다. 색깔면에서 초록색이라서녹색 실리콘 카바이드. 색상의 차이 외에도 일반적으로 그린 실리콘은 선명도가 좋고 블랙 실리콘은 인성이 우수합니다. 사용되는 곳과 다릅니다. 녹색 실리콘 카바이드의 질감은 검은 실리콘 카바이드보다 순수하고 경도는 검은 실리콘 카바이드보다 높습니다. 연마 목적은 블랙 실리콘 카바이드와 동일합니다. 스레드 연삭, 연삭 도구 등과 같은 재료의 미세 연삭에 더 적합합니다. 연삭 재료는 초경합금 및 다이아몬드 제품의 공작물에 더 널리 사용...
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세슘 텅스텐 청동 (CsxWO3) 비 화학 양론 기능성 화합물 with 특수 산소 팔면체 구조. 저항률이 낮고 온도가 초 전도율이 낮습니다. 최근 몇 년 동안 CsxWO3 필름은 좋은 근적외선 차폐 성능, which 기존 ITO 전도성 유리. 창 소재로도 좋은 근적외선 단열재 재료. 자동차 및 건설 분야에서 매우 매력적입니다. 어떻게 만들기 위해 Cs0.33WO3 ? 구연산 유도 열수 합성 CsxWO3 의 화학식에 따라 (0...
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풀러렌 발견 된 원소 탄소의 세 번째 동소체입니다. 일련의 all-carbon 분자 with 5 원 고리와 6 원 고리로 구성된 폐쇄 형 케이지 구조. 풀러렌의 완벽한 대칭 구조로 인해 nano-scale 범위, 이상한 전자 구조, 그것은 대체 할 수없는 재료가되었습니다 많은 하이테크 분야에서 큰 응용 가능성을 가지고 있으며 "Nano Prince" 업계 별. . 정상적인 조건에서는 전기를 전도하지 않지만 금속 원자를 넣을 수 있습니다. 금속의 물리적 특성에 영향을 미치므로 전기를 전도 할 수 있습니다. 풀러렌은 많은 수의 자유 전자를 가지고 있으므로 붕괴 된 방사성 원소를 넣으면 반감기가 변경됩니다. nanofullerenes의 응용 분야 : 1. 초전도 기재 자기 부상 열차, 초전도 초 충돌기, 초전도 ...
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자동차 재료는 자동차 디자인, 품질 및 경쟁력의 기초입니다. 모든 획기적인 기술 발전에는 재료 및 프로세스의 혁신이 동반되어야합니다. 중 많은 새로운 재료, 그래 핀 강한 전도성, 가장 단단한 재료, 초고 강도. , 초 고화질 열전도율, 초고 빛 투과율 및 기타 특성은 새로운 에너지 차량, 항공 우주 등 많은 분야에서 널리 사용되고 있으며 주목을 받고 있습니다. 모든 당사자. 1. 자동차 경량 재료경량 차량은 에너지 절약 및 배출 감소를위한 중요한 방향입니다. 그래 핀 재료가 100 배 더 강하다 보다 강도와 경도는 높지만 밀도는 낮고 무게는 더 가볍습니다. 자동차에 이상적인 경량 소재입니다. graphene 로 개발 된 경량 복합 소재 보강 단계로 자동차 차체 소재로 사용할 수 있습니다. 2. 높은 내마모...
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현재 세계는 녹색과 지속 가능한 발전을 적극 옹호하고 있으며 nano-titanium 이산화물은 우수한 무기 미세 화학 물질입니다. 나노 티타늄 이산화물은 살균 및 소독 기능, 고효율성으로 인해 펄프 화 및 제지 및 기능성 종이의 응용 및 개발에 광범위한 전망을 가지고 있습니다. 자가 세척, 광촉매 에너지 및 폐수 처리. SAT NANO의 준비 기술 나노 이산화 티탄 TIO2 꽤 성숙하지만 어떻게 nano-titanium 의 활용 최적화 이산화물은 우리가 더 많은 탐사를해야합니다 다음으로, 우리는 주로 나노 TiO2 및 특수 종이에 대한 적용 1 nano 의 특징 TiO2 1.1 살균 기능 나노 급 이산화 티타늄은 광활성이 높고 강력한 광 살균 기술을 사용합니다. 실험 결과 anatase 나노 -TiO2 농...
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응용 나노 TiO2 펄프 화 및 제지 기능성 종이 준비 1 응용일본은 이전에 nano-titanium 으로 기능성 종이를 개발했습니다. 이산화. 이 제품에는 광촉매 기능으로 포장지 및 내장재로 사용 가능 벽지. 이 기능성 종이는 포름 알데히드, 벤젠, 암모니아와 같은 유해 가스를 효과적으로 흡수 할 수 있습니다. 허베이 Maisen 이산화 티타늄 주식회사 높은 내후성, 내마모성 장식용 원지, 장식용 원지에 사용되는 필러 개선 개선 된 필러 제품에는 기계적 / 무기 3 차원 상호 침투 네트워크 구조와 무기물 강성. 내마모성이 뛰어나 종이의 전반적인 성능을 크게 향상시킵니다. 나노 티타늄 화장지, 식품 포장지 등과 같은 일반 종이 제품에 사용되는 이산화물도 살균 효과가 있습니다. 2 제지의 젖은 끝 부분에 적용...
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나노 세슘 텅스텐 청동 가루우리 회사에서 생산하는 것은 무기 나노 좋은 적외선이있는 소재 균일 한 입자와 양호한 분산을 흡수합니다. 그것은 근적외선에서 좋은 흡수를 가지고 있습니다 영역 (파장 800-1200nm) 가시 광선 영역에서 높은 투과율 nano 를 사용하여 준비된 박막의 가시 광선 투과율 세슘 텅스텐 청동 가루가 더 많습니다 70 %. 우리의 나노와 함께 사용되었습니다 주석 산화물 안티몬, 적외선 차단이있는 투명한 단열 코팅으로 만들 수 있습니다. 세슘 텅스텐 브론즈 ( CS0.33WO3 ) 비 화학량 론적 저항률이 낮고 저온의 저온 및 저온의 초전도를 갖는 산소 팔면체의 특별한 구조를 갖는 기능성 화합물. 최근 몇 년 동안 그것은 발견되었습니다. CSXWO3 영화는 좋은 적외선 기존 ITO를 대...
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나노 텅스텐 트리 드 라이드 WO3 큰 비교 영역과 상당한 표면 효과가 있습니다. 그것은 좋은 촉매입니다. 그것은 주 촉매 또는 보조 촉매로 사용될 수 있으며, 반응에 대한 높은 선택성을 갖는다. WO3 전자기파를 흡수하는 강력한 능력을 가지고 있으며 우수한 태양 에너지 흡수 재료 및 열성 재료로 사용할 수 있습니다. WO3 n 형 가스 감도가 우수한 반도체 재료를 사용하여 가스 센서 및 가스 색상을 만드는 데 사용할 수 있습니다. 1) 환경 테스트 측면에서. 인화성 가스 누설 경보 및 습도 센서에 사용됩니다. 측정 된 가스는 주로 CO, CH4, NOx, SO2, NH3, H2 등을 포함한다. 2) 위해 민간인 사용. 천연 가스, 액화 석유 가스 및 도시 가스와 같은 민사 가스의 누설뿐만 아니라 주택 및 ...
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나노 Tio2 특성 및 광촉매 특성 나노 이산화 티탄은 소형 효과, 높은 비 표면 효과 및 높은 화학적 활성의 특성을 가지고 있습니다. 나노 재료, 광촉매 성능. 나노 이산화 티타늄저렴한 가격, 적절한 금지 된 밴드 폭, 대규모 비 표면적, 높은 화학적 안정성, 강한 산화 환원 능력, 2 차 오염 및 재사용 가능성과 같은 이점에 유명합니다. 광촉매 이산화 티타늄의 특성은 특수 에너지 밴드 구조에 의해 결정됩니다. 자외선의 작용 하에서, 이산화 티타늄의 원자가 밴드 전자는 전도 밴드에 여기되어 고도로 활성 전자 구멍 쌍은 몸의 표면으로 옮긴 후 다른 점에서 캡처 할 수 있습니다. 공기 중의 산소와 물은 활성 산소 자유 라디칼을 생성하기 위해 활성화되어 (0j-) ((on.) 자유 라디칼 121,0 및 반응...
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1.Degrade 대기 중 유해한 유기물인간 과학 기술의 발전을 통해 산업 발전이 점점 더 크고 또한 심각한 대기 오염 문제를 가져 왔습니다. 심각한 오염 물질이 N0, H2S 및 , 휘발성 유기 화합물 (VOCS) 등 그들은 광화학 스모그, 산성 비, 오존층 층과 같은 일련의 주요 재해를 일으킬 수 있습니다. 어떻게 이를 분해하려면 유해 물질은 모든 인류의 주목을 불러 일으켰습니다. 나노 Tio2 보라색에서외부 빛의 조사하에 흡착 된 NO, H2S, S0 : 촉매의 표면에 등등 될 수 있습니다. 연구원들은 TiO2 활성탄 FAC1 및 적합한 조건 하에서, 저농도의 정제 속도 NOx는 90 %에 도달했습니다. 그리고 광촉매 산화 방법은 대기 중의 유기 물질을 분류하여 이산화탄소 물 및 정상 조건 하에서 다른...
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