углеродные нанотрубки
категории
новые продукты
нанопорошки бета-SiC высокой чистоты 99,99% Наш наночастицы β-SiC 4N (чистота 99,99%) синтезируются методом химического осаждения из газовой фазы (CVD) с высокой точностью, обеспечивая сверхмалый размер частиц и исключительную спекающую активность для высокоплотных керамических компонентов. Он отлично зарекомендовал себя в самых требовательных условиях полупроводниковой промышленности — от патронов для химико-механической полировки (CMP) и литографических платформ до фокусных колец плазменного травления и облицовок камер. Его химическая инертность и минимальное выделение примесей металла максимизируют выход годных изделий там, где это наиболее важно. Ему доверяют ведущие производители полупроводников и оборудования по всему миру. more
Монодисперсная сферическая водная дисперсия/коллоид нано SiO₂ Эта прозрачная водная дисперсия SiO₂ синтезируется с использованием запатентованной золь-гель технологии, отличается превосходными оптическими характеристиками и пропусканием видимого света, а также сроком хранения >18 months при хранении в комнатных условиях. Она широко используется в электронике в качестве low-k диэлектрических материалов, в биомедицине в качестве носителей лекарств, и в оптике для антибликовых покрытий. more
Нано-порошок субоксида титана фазы Магнели Ti₄O₇ Фаза Магнели Нанотитановый субоксид (Ti₄O₇) — это современный функциональный материал с уникальной кристаллической структурой, представляющий собой сине-черный порошок с точно контролируемым размером частиц 200–300 nm и чистотой до 99.9%. Как важный представитель семейства оксидов титана, Ti₄O₇ сочетает в себе превосходную электропроводность, химическую стабильность и каталитическую активность, что делает его идеальным выбором для применения в области новой энергетики, защиты окружающей среды и электроники. more
Нанотрубки нитрида бора (BNNTs): наполнители для отвода тепла с высокой теплопроводностью BNNTs имеют трубчатую структуру углеродных нанотрубок, но обладают принципиально иными свойствами: электрическая изоляция, превосходная термическая стабильность (до 900°C в воздухе) и высокая теплопроводность. Благодаря широкой запрещённой зоне ~5.5 eV они обеспечивают стабильную, предсказуемую работу там, где CNTs оказываются недостаточными. more
Phase-Smart VO₂ наночастицы: интеллектуальный тепловой отклик, разработка по заказу От термохромного материала, меняющего цвет, к интеллектуальному материалу для контроля температуры: революция в производительности и план применения диоксида ванадия и легированного вольфрамом VO2 more
Решения для прецизионной керамической 3D-печати превращают невозможные структуры в реальность Решения для прецизионной керамической 3D-печати– Переосмысление границ керамического производства, от стоматологических реставраций до высокотемпературных компонентов аэрокосмического уровня.Прецизионная керамическая 3D-печать превращает невозможные структуры в реальность. more
Новый проводящий материал Никель Наноиры Ninws . Hongwu .Никель Наноиры иметь широкий спектр потенциальных применений в электронных материалах, катализах, полимерах, магнитном хранении ультра-высоких Плотность записывающих материалов, датчики и Самосмазывание Материалы. more
прозрачный коллоидный антибактериальный нано-серебряный коллоидный агент ag ( антибактериальный нано серебряный коллоид ) был ш Все известные антибактериальные, противовирусные и противогрибковые свойства усиливаются небольшим размером частиц и большой площадью поверхности. more
наночастицы диоксида кремния, используемые в эпоксидной смоле, супергидрофобном покрытии Частицы нанокремнезема, 20-30 нм, чистота 99,8%, широко используются для нанесения смолы и супергидрофобного покрытия. more
последние новости
Nanomaterials Applied in Microwave Absorbing Materials
Microwave absorbing materials refer to a class of functional materials capable of absorbing or significantly attenuating the electromagnetic wave energy received on their surfaces, thereby reducing electromagnetic interference. In engineering applica...
как добиться дисперсии углеродных нанотрубок?
Необходимые условия для равномерной дисперсии углеродных нанотрубок - это разрушение дисперсии агломератов углеродных нанотрубок, коротких углеродных нанотрубок и длинных углеродных нанотрубок. конкретные методы дисперсии включают физические методы и химические методы. Методы физической дисперсии включают измельчение, диспергирование, измельчение в шаровой мельнице и ультразвук. методы химической дисперсии включают добавление поверхностно-активных веществ, сильную кислотную и щелочную промывку и синтез in situ. подготовка углеродных нанотрубных композитов.
углеродные нанотрубкикоторые представляют собой трубчатые углеродные молекулы, sp2-гибридизуются у каждого атома углерода в трубе и связаны друг с другом углерод-углеродными сигма-связями, образуя гексагональную сотовую структуру в виде углеродных нанотрубок. скелет. пара р-электронов, которые не участвуют в гибридизации на каждом атоме углерода, образуют сопряженное π-электронное облако, которое охватывает все углеродные нанотрубки. По количеству слоев трубки она делится на одностенные углеродные нанотрубки и многостенные углеродные нанотрубки. радиальное направление трубки очень хорошо, только в нанометровом масштабе, и десятки тысяч углеродных нанотрубок объединены вместе, и только один волос имеет ширину. название углеродных нанотрубок также происходит от этого. он может достигать десятков и сотен микрон в осевом направлении.
Трудность диспергирования углеродных нанотрубок заключается в том, что углеродные нанотрубки обладают уникальными свойствами большой механической прочности, хорошей гибкости и высокой электропроводности, в дополнение к эффекту наночастиц в целом, что делает их идеальным армированием для полимерных композитов. химическая, механическая, электронная, аэрокосмическая, аэрокосмическая и другие области имеют широкий спектр применения. однако, поскольку углеродные нанотрубки могут объединяться в пучки или переплетаться и сравниваться с другими наночастицами, их поверхности являются относительно «инертными» и имеют низкую дисперсию в обычных органических растворителях или полимерных материалах, что сильно ограничивает их. широко используемый. поэтому модификация поверхности углеродных нанотрубок стала одной из горячих точек исследования композитов полимер / углеродные нанотрубки. В настоящее время исследования по модификации поверхности углеродных нанотрубок в стране и за рубежом в основном включают введение ковалентных связей и нековалентных связывающих групп на поверхность, таких как модификация поверхностными химическими реакциями, модификация поверхностно-активных веществ или использование полимера. молекулы. недавно были разработаны методы нанесения покрытия и модификации углеродных нанотрубок. ультрафиолетовое излучение, плазменные модификации и другие методы лечения также были предложены. Использование поверхностно-модифицированных углеродных нанотрубок в полимерных композитах может значительно улучшить механические, электрические и термические свойства материала.
читайте дальше, оставайтесь в курсе, подписывайтесь, и мы приветствуем вас, расскажите нам, что вы думаете.
Авторские права © 2010-2026 Hongwu International Group Ltd все права защищены.
профессиональная команда для обслуживания!
8620-87226359,8620-87748917
hwnano@xuzhounano.com
hwnano