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금속 산화물 나노 분말 망간 산화물 분말

부드러운 페라이트 활성 자기 망간 테트 록 사이드 나노 도로 MN3O4 입자

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최근 소식

June 4,2026.

CdZnSeS 기반의 효율적인 청색 양자점 발광 다이오드를 제조하기 위한 내부 엑시톤 구속 개선

양자점 발광 다이오드(QLED) 분야에서 CdSe 기반 양자점은 광범위하게 연구되어 왔으며 적색 및 녹색 발광 QLED에서 우수한 성능을 보여주었습니다. 그러나 청색 발광을 구현하려면 CdSe 핵의 크기가 극히 작아야(직경 < 2nm) 표면 특성이 불안정해져 청색 QLED의 외부 양자 효율(EQE)이 적색 및 녹색 QLED에 비해 낮아질 수 있습니다. 학술지 Angew에 발표된 연구에 따르면, 연구진은 독특한 구조를 가진 g-CdZnSeS/Zn...

June 4,2026.

매트릭스 유도 발광은 탄소 양자점을 향상시켜 고성능의 중금속이 없는 전계발광 다이오드를 구현합니다.

탄소 양자점(CQD) 친환경 발광 소재인 탄소 양자점(CQD)은 일반적으로 광발광 조건에서 높은 양자 효율을 나타냅니다. 기존의 CQD는 용액 상태에서 80% 이상의 광발광 양자 효율(PLQY)을 달성할 수 있지만, 고체 박막에서는 PLQY가 크게 감소하여 CQD 기반 LED 소자의 밝기와 효율이 중금속을 함유한 양자점 소자보다 훨씬 낮아집니다. 따라서 매트릭스 내에서 발광을 향상시킬 수 있는 새로운 CQD를 개발하는 것은 차세대 지속 가능한 ...

May 29,2026.

픽셀화된 페로브스카이트 양자점 초격자 발광 다이오드

페로브스카이트 양자점 초격자 구조는 높은 색 순도, 높은 방사 재결합 효율, 그리고 용액 공정 용이성이라는 장점을 지니고 있어 고급 디스플레이 및 마이크로 디스플레이 장치에 적합합니다. 그러나 "초격자 구조의 규칙성"을 "소자 성능 향상"으로 실질적으로 전환하는 데에는 항상 난관이 존재합니다. 장거리 평면 규칙성, 초박형 수직 밀폐, 그리고 픽셀 수준의 정밀 패터닝을 동시에 구현하는 방법은 오랫동안 해결해야 할 과제였습니다. 최근 학술지 네이처...

May 14,2026.

전도성 하이드로겔은 3차원 나노 전극 네트워크를 형성하고, 전기 촉매 작용을 통해 화학 요법과 면역 시너지 효과를 나타내는 항종양 효과를 유발합니다.

전기치료 전략은 종양 치료, 특히 백금(Pt) 기반 나노물질을 이용하여 전기장 하에서 반응성 산소종(ROS) 생성을 촉진하여 종양 세포를 사멸시키는 전기역학 치료(EDT)에서 큰 잠재력을 보여왔습니다. 그러나 기존의 전기촉매 반응은 전극/전해질 계면의 2차원 공간에 의해 제한되어 반응 면적이 제한적이고 촉매 효율이 높지 않습니다. 또한, 전기치료를 화학요법 및 면역요법과 유기적으로 결합하여 시너지 효과를 얻는 방법은 현재 암 치료 연구의 중요한...

May 14,2026.

기능성 나노 셀레늄은 종양 재활에 대한 새로운 아이디어를 제공합니다

삼중 음성 유방암은 에스트로겐 수용체, 프로게스테론 수용체 및 HER2 발현이 모두 결핍되어 강한 침윤성, 높은 재발률 및 불량한 예후를 특징으로 합니다. 현재까지 효과적인 표적 치료법이 부족한 상황입니다. 2026년 3월 20일, 학술지 Bioactive Materials에 발표된 연구에 따르면, 연구진은 식용 버섯에서 추출한 다당류-단백질 복합체(PSP)를 이용하여 나노 셀레늄을 변형시켜 고안정성 및 생체 적합성을 갖는 PTR SeNPs를 ...

May 14,2026.

종양 미토콘드리아 표적화를 위한 금 나노입자의 고처리량 생체 내 세포 소기관 분석

세포 내 에너지 생성 중심이자 세포 사멸 조절의 핵심인 미토콘드리아는 종양의 정밀 치료를 위한 중요한 표적입니다. 약물이나 핵산을 미토콘드리아에 직접 전달하면 종양 세포 사멸을 효과적으로 유도하고 약물 내성을 극복할 수 있습니다. 그러나 나노입자는 생체 내에서 미토콘드리아에 도달하기 위해 여러 생물학적 장벽을 통과해야 합니다. 따라서 여러 겹의 장벽을 효율적으로 통과할 수 있는 미토콘드리아 표적 나노물질을 개발하는 것이 매우 중요합니다. 금 나...

April 23,2026.

전도성 페이스트의 개발 과정

1. 성장 및 기초 단계 (1930년대~1960년대) 전도성 페이스트의 탄생은 전자 산업에서 소형화 및 집적화에 대한 초기 탐구와 밀접한 관련이 있습니다. 기술의 기원: 이 기술은 1930년대 미국에서 시작되었습니다. 그 영감은 유리 분말을 결합제로 사용하고, 여기에 은 분말과 유기물을 혼합하여 인쇄 및 소결 과정을 통해 세라믹 표면에 전도성 막을 형성하는 역사적인 도자기 유약 처리 공정에서 비롯되었습니다. 이것이 후막 페이스트의 원형입니다. ...

April 16,2026.

SAT NANO가 제139회 캔톤 페어에 참가합니다.

올해 캔톤 페어는 2026년 4월 15일부터 5월 5일까지 약 한 달간 개최됩니다. 전시는 5일씩 세 단계로 나뉘어 진행되며, SAT NANO의 참가 기간은 4월 15일부터 19일까지입니다. 지난 행사 첫날, 오전 9시 직후에는 구매자들이 거의 보이지 않았습니다. 그렇게 일찍 오는 사람은 드물었기 때문입니다. 하지만 올해는 구매자들이 마치 파도처럼 몰려들고 있습니다. 올해 캔톤 페어에서 가장 눈에 띄는 변화는 기존 구매자들의 복귀와 신규 구매자...

April 10,2026.

은 나노입자가 함유된 쌀국수는 강력한 살균 효과를 지닌다

은은 화학적 성질상 금보다 반응성이 높으며, 의학 및 일상 건강 분야에서의 응용 역사와 범위가 더 길고 넓습니다. 은으로 만든 다양한 가정용품은 인류가 사용해 온 가장 오래된 항균 도구입니다. 고고학 연구에 따르면 중국에서는 이미 하 왕조 시대에 은으로 만든 음료 용기를 사용했으며, 고대 그리스인들은 은그릇에 물을 담아 마셨고, 고대 로마인들은 은으로 만든 용기에 와인을 보관했습니다. 이 모든 것은 은의 천연 항균성을 활용한 결과입니다. 연구 ...

March 19,2026.

탄소 나노튜브의 폭발적인 성장

지난 20년 동안, 탄소 나노튜브 탄소나노튜브는 가장 유망한 나노소재 중 하나로 여겨져 왔습니다. 높은 강도, 높은 전도성, 높은 열전도율, 그리고 극도로 낮은 밀도라는 물성적 특성을 모두 갖추고 있어 미래 첨단 소재 시스템의 핵심 구성 요소로 널리 주목받고 있습니다. 그러나 상당 기간 동안 탄소나노튜브 산업의 발전 속도는 시장 기대치에 훨씬 못 미쳤습니다. 높은 생산 비용, 대규모 생산의 어려움, 그리고 응용 분야의 안정적인 수요 부족으로 인...

부드러운 페라이트 활성 자기 망간 테트 록 사이드 나노 도로 MN3O4 입자

부드러운 페라이트 활성 자기 망간 테트 록 사이드 구입 Nanopowder MN3O4 입자, 50nm, 100nm, 1-3um, 고품질 및 좋은 가격 및 빠른 배달 시간, 사양을 확인하십시오.


  • 상표:

    SAT NANO
  • 제품 번호.:

    OP2508C-100N
  • 지불:

    TT, Paypal, WU
  • 제품 원산지:

    China
  • 색깔:

    black brown Powder
  • 배송 포트:

    Shenzhen, Shanghai
  • 리드 타임:

    1-5days
  • 최소 주문:

    1g
  • 제품 세부 정보

사양망간 테트 록 사이드 나노 도로 :

크기 : 50nm, 100nm, 1-3um

공식 : MN3O4
CAS No. : 1317-35-7
SSA : 17.34m2 / G
밀도 : 4.72 g / cm3
양식 : 구형
외관 : 검은 갈색 가루

참고 : 우리는 Siz Siz 망간 테트 록 사이드의 전자 제품 나노 도로 더 클라이언트의 요구 사항 NTS.

거미 angananes 테트 록 사이드는 망간, 흑색 망간 및 활성 망간으로 알려진 흑색 사각 결정입니다. 배송 후 결정화됩니다. 그것은 스피넬 클래스에 속합니다. 이온 구조는 2가되고 3가 망간 이온이 두 가지 유형의 다른 격자 위치에 분포되어 있습니다. 산소 이온은 입방체가 밀접하게 포장되어 있으며, 2가 망간 이온 점유 테트라 럴 공허, 그리고 3가 망간 이온이 점령 팔면체 보이드. 언제 온도는 1443k 미만입니다. 거미 anganese 테트 록 사이드는 변형 된 정사각형 스피넬 구조를 갖는다. 변형의 이유는 진저 - 테일러 효과. 1443k 이상, 큐빅 스피넬 구조가 있습니다.


망간 산화물 적용 분말 :

1. 전자 컴퓨터, 전화 변압기 및 상업용 인덕터, TV 회귀 변압기, 자기장, 인덕터, 자기 증폭기, 포화도 인덕터 어댑터, 안테나로드, 안테나로드, 안테나로드 등등, 일부 페인트 또는 코팅의 안료로 사용할 수도 있습니다.
2. 거미 angananes 테트로 록화는 고품질 리튬 이온 배터리의 음극 재료 인 리튬 망간 산화물의 합성을위한 원료 및 광학 유리 제조 및 저온 제조에도 사용됩니다. 서미스터.
3. 망간, 아연, 철 부드러운 페라이트, 자기 코어, 디스크 및 테이프의 전자 컴퓨터, 전화 변압기 및 고품질 인덕터, TV 플라이 백 변압기, 자기 기록 헤드, 자기 증폭기, 포화 인덕터, 안테나 막대 등
4. 거미 angananes 테트로 록화사는 주로 연합 페라이트 생산을위한 원료로 전자 산업에서 사용됩니다. 부드러운 페라이트는 망간, 아연 및 일정 비율로 혼합 된 망간, 아연 및 철 산화물로 만들어진 다음 소결됩니다. 그것은 좁은 remanence를 가지고 있습니다 유도 곡선 및 반복적으로 자화 될 수 있습니다. 동시에, DC 저항률이 높아서 와전류 손실을 피할 수 있습니다. 전자 컴퓨터, 전화 변압기 및 고품질 고품질의 정보를 저장하기위한 자기 코어, 자기 디스크 및 테이프로 사용할 수 있습니다. 인덕터, TV 플라이 백 변압기, 자기 기록 헤드, 인덕터, 자기 증폭기, 포화도 인덕터, 안테나 막대 등, 착색제로 사용할 수도 있습니다. 특정 페인트 또는 코팅제. 페인트 또는 코팅이 포함 된 Trimanganese 강철에 스프레이 된 테트 록 사이드는 더 나은 내식성을 가지고 그. 산화물 티타늄 또는 철분을 함유하고 있습니다.



저장소 조건 :
망간 테트 록 사이드 나노 도로 해야합니다 밀봉되어 건조하고 시원한 환경에 저장하십시오. 그것은 해야합니다 습기로 인한 응집을 방지하기 위해 장시간 공기에 노출되어 분산 성능 및 사용 효과에 영향을 미치고 중유를 피하고 산화제와 접촉하지 마십시오. 일반에 따라 수송하십시오.

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