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  • 30

    Jun

    풀러렌의 제품 성능 및 적용 방향

    제품 성능 풀러렌 원소 탄소가 발견되는 세 번째 동소체로 탄소를 원소로 구성하고 구형, 타원형 또는 관형 구조로 존재하는 모든 물질을 풀러렌이라고 부를 수 있습니다. 풀러렌은 물질의 클래스를 나타냅니다. 풀러렌의 구조는 유사합니다. 그래파이트의 구조는 6 원 고리 뿐이고 풀러렌에는 5 원 고리가있을 수 있습니다 .c60은 로버트 컬과 다른 사람들이 1985 년에 준비했습니다 .1989 년 독일 과학자 허프만과 크라이 치머의 실험 c60의 케이지 구조를 확인하고 물리학 자들이 발견 한 풀러렌은 과학계의 새로운 연구 단계로 밀려 났는데, 풀러렌의 구조는 건축가 풀러의 걸작과 비슷하기 때문에 풀러렌이라고합니다. 적용 방향 1. 초전도체 c60 분자 자체는 비전 도성 절연체이지만, 알칼리 금속이 c60 분자 사이의...
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  • 30

    Jun

    나노 미터 이산화 규소 및 나노 미터 산화 티탄에 더 적합한 산화물 종류

    나노 산화물은 항균, 탈취, 자외선 차단 등 섬유 분야에서 널리 사용되고 있으며, 주름 개선에 긍정적 인 효과가 있습니다. 고속 전단을 통해 나노 산화물 주름 방지 마감 액체를 형성하는 전통적인 시스템으로 직물이 주름 방지 마감 성능을 갖습니다. 나노 소재는 넓은 표면적, 강한 표면 활성 중심, 강한 흡착력 등 일반 소재와는 비교할 수없는 우수한 특성을 가진 새로운 유형의 기능성 소재로 최근 몇 년 동안 우리나라는 나노 티타니아 촉매 연구를 시작했습니다. 나노 이산화 티타늄의 첨가는 면직물의 주름 저항성을 효과적으로 향상시키고 직물의 강도를 크게 향상 시키며, 나노 이산화 티타늄 함량이 0.1g / l 일 때 면직물의 주름 저항성 및 내마모성이 가장 향상됩니다. 견직물은 뛰어난 착용감, 부드러운 광택, 특수...
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  • 30

    Jun

    화장품에 나노 미터 분말 이산화 티타늄의 적용

    나노 이산화 티타늄 분말 화장품의 경우 안전하고 무독성이며 자외선을 차단할 수 있고, 높은 탈색 력 (또는 착색력), 강한 은폐력 또는 투명성, 좋은 색조, 넓은 색상 스펙트럼 등 많은 우수한 특성을 가지고 있습니다. 고급 화장품에서 가장 중요하고 가장 많은 무기 첨가물이되며, 다음은 화장품에 나노 이산화 티타늄을 적용하는 방법을 소개합니다. ㅏ. 자외선 차단제 1. 메커니즘 : 높은 굴절률과 높은 광활성으로 인해 이산화 티타늄은 주요 자외선 차단제로 사용되었습니다. 인체에 대한 자외선 손상은 일반적으로 중파 및 장파 영역에서 발생합니다. 이산화 티타늄의 자외선 저항 능력은 입자 크기와 관련이 있습니다. 입자 크기가 클 경우 자외선 차단은 주로 반사 및 산란이며 중파 장 및 장파 영역의 자외선에 효과적입니다...
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  • 30

    Jun

    열전 도성 절연 고분자 재료에 무기 열전 도성 필러 적용

    1. 절연 폴리머에 일반적으로 사용되는 열 전도성 필러 1. 질화물 충전제 및 그 응용 질화물 충전제는 주로 질화 알루미늄 (aln), 질화 붕소 (bn) 및 실리콘 질화물 (si3n4) 등 높은 열전도율, 우수한 전기 절연 성능, 우수한 고온 저항 및 우수한 유전 특성 등으로 인해 절연 폴리머 재료에 널리 사용됩니다. ㅏ. 질화 알루미늄 : 열전도율이 매우 높고, 에폭시 수지에 질화 알루미늄 필러가 충진되어 준비된 재료의 내열성 및 기계적 특성이 향상되고 유전 성능이 약간 저하되지만 가격이 비싸고 흡습성이 용이함 제품의 열전도도에 영향을 미치는 가수 분해. 질화 알루미늄으로 채우는 것만으로도 더 높은 열전도율을 얻을 수 있지만 시스템의 점도가 급격히 상승하여 적용이 제한됩니다. 비. 질화 붕소 : 흑연 구...
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  • 21

    Jun

    원자로 내 탄화 붕소 물질 응용 연구

    탄화 붕소 중성자 흡수 능력이 높음 중성자 포획 단면이 높고 포획 에너지 스펙트럼이 넓음 10b의 열 단면적이 347 × 10-24 cm2로 가돌리늄과 같은 몇 가지 원소에 이어 두 번째로 높음 , 사마륨 및 카드뮴. 동시에 순수 원소 b와 gd와 비교하면 b4c 원가가 저렴하고 방사성 동위 원소를 생성하지 않으며 2 차 광선 에너지가 낮고 부식에 강하고 열 안정성이 우수하여 원자로 용 소재로 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 1. 원자로에서 탄화 붕소 물질의 적용 탄화 붕소 물질의 중성자 흡수 특성은 주로 탄화 붕소의 10b 함량에 따라 달라집니다. 원자로에서는 현재 다음과 같은 용도가 있습니다. (1 ) 탄화 붕소와 흑연 분말을 혼합 및 제련하여 방사성 물질의 누출을 방지하기 위해 반응기 외부에서 사용되...
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  • 21

    Jun

    sat nano는 다양한 자성 유체를 공급할 수 있습니다.

    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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  • 21

    Jun

    자석에 가깝게 변화 할 수있는 마법의 자성 유체

    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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  • 21

    Jun

    파도 흡수 차폐 재료에 사용되는 초 미세 철분

    과학 기술의 지속적인 발전으로 전자파는 생활에서 점점 더 널리 사용되고 있으며, 그중 1 ~ 20ghz의 전자파 주파수는 무선 통신, 고주파 회로 부품 및 기타 관련 분야에서 널리 사용됩니다. emi와 rcs에 흡수재의 적용, 흡수재의 적용이 점점 더 주목을 받고 있으며, 민간 및 군사 분야에서 폭 넓은 적용 전망을 가지고 있습니다. 2-10ghz 주파수 대역에서 우수한 흡수 성능을 가지고 있습니다. 그만큼 초 미세 철분 "넓게 사용되는 주파수 범위"와 "넓은 온도 적응 범위"의 특성을 가지고 있으며, 불규칙한 입자는 고주파 마이크로파를 효과적으로 흡수 할 수 있으며, 분말과 바인더는 혼합하기 쉽고 널리 사용되고 있습니다. 자세한 내용은 여기를 확인하십시오. 파도 흡수 차폐 재료, 초 미세 철분. 관심이 있...
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  • 21

    Jun

    가열 재료 및 열 배터리에 사용되는 sat 나노 철 분말

    열전지 란 정확히 무엇입니까? 열전지는 열 활성 예비 전지라고도하며, 열전지의 단일 셀은 양극 (철-황 합금), 전해질 및 가열 시트 (철 분말)로 구성됩니다. 가열 시트의 본체는 철분, 전도도가 상대적으로 높습니다 .fes 황철은 시스템에서 가장 낮은 전도도를 갖는 반도체 재료이므로 시스템의 열전지의 ohm 분극 제어의 주요 포인트입니다. 배터리의 내부 저항을 합리적이고 효과적으로 줄일 수 있습니다. 열 배터리의 작동 원리는 무엇입니까 열전지를 한 문장으로 설명하기 위해 한 번 사용한 용융 염전해질 전지입니다. 열전지의 전해질은 상온에서 비전 도성 고체입니다. 전해액이 녹아서 전기를 전도 할 수 있고 외부 회로에 전기 에너지를 공급할 수 있습니다. 신뢰성, 긴 저장 시간, 빠른 활성화 속도, 큰 출력 전류...
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