графен
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...
графеновые лучшие проводящие материалы
графен представляет собой один слой графита. Было показано, что малослойный графен является высококристаллическим и полуметаллическим по своим электронным свойствам. Было обнаружено, что атомарная плоскость является амбиполярной с крошечным перекрытием между валентными и зонами проводимости. Когда два -мерный графеновый лист сводится к одномерному листу графена, сводится к одномерному графеновому baboribbon (gnr), поскольку ширина графена уменьшает как квантовое удержание, так и краевые эффекты становятся выраженными. В отличие от ранних исследований, которые указывали на то, что электронные свойства из gnrs были энергетическими щелями во всех gnr. Расчеты проводились с 12-14 пущенной ароматической кольцевой системой, а ширины gnrs составляли ~ 3 нм.
очень высокая мобильность, управляемые по напряжению электронные или дырочные носители, а также настраиваемая запрещенная зона указывают на то, что gnps может быть идеальным для наномасштабной электронной ics и вызвало огромный интерес к крупномасштабному синтезу gnrs.gnrs с энергетическими разрывами, полезными для наноустройств по сравнению с swnts, где одна треть нанотрубок, как ожидается, будет металлической, этот собственный полупроводниковый характер gnrs может значительно упростить ускорение высокопроизводительных быстродействующих полупроводниковых наноустройств. Эффект синтеза в сравнительно больших масштабах был реализован в последнее время, используя процедуру, аналогичную к очистке и разделению шунтов. Процесс начинается с отслоивающего расширяемого графита, сделанного интеркалирующими гранулами размером до 350 мкм с серной кислотой и нитридной кислотой при температуре 1000 ° С в формовочном газе в течение 1 мин, высушивая полученный exfloliated материал в 1,2-дихлорэтане раствор поли-диспергировать gnrs и центрифугировать суспензию и несколько слоев графеновых лент и листов.
измерение транспота показало, что все суб-10nm gnrs были полупроводниками, совсем недавно в двух статьях сообщалось о длинном распаковке cnts, создавая узкие и однородные gnrs.the первые суспендированные моты в концентрированной кремнекислоте, а затем классическое окисление перманганата калия, которое атаковало c = c двойные связи, чтобы обеспечить химическую сторону восстановления gnrs.a, требуется для восстановления электропроводности. Вторая также начиналась с монтов, но распространялась по si-пластине и покрывалась полипропиленом. PMMA отслаивалась и подвергалась воздействию плазмы, которая была вытравлена была подготовлена пролонгированная часть слоя mwnts.gnrs с шириной под-10 нм и предполагают, что возможно применение широкомасштабных хорошо выровненных полупроводниковых наноустройств для практических применений.

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