banner

больше наночастиц и наноматериалов

Главная больше наночастиц и наноматериалов

ламинат nano graphene обеспечивает хорошее тепловое покрытие для пластмасс

новые продукты

  • нанопорошки бета-SiC 99,99%

    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

  • Прозрачная водная дисперсия SiO₂

    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 Ti₄O₇

    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

    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

    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

    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

  • Никель Наноиры Ninws .

    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

  • антибактериальный нано серебряный коллоид

    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

    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 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...

ламинат nano graphene обеспечивает хорошее тепловое покрытие для пластмасс

  • April 23,2015.
новый результат ламинатных покрытий графена может повысить теплопроводность пластических материалов до 600 раз. может существенно увеличить потенциальный диапазон практических применений для пластмасс, позволяя использовать их в областях, которые до сих пор не могут быть использованы - как твердотельное освещение и в приложениях для управления температурой, таких как охлаждение электронных чипов.

nano graphene - это плоский лист атомов углерода, расположенный в решетке из сотовой решетки. он привлекает внимание ученых и инженеров, так как он был впервые создан в 2004 году механическим отшелушиванием массивного графита. уникальные электронные и термические свойства графена могут пригодиться для создания множества новых электронных устройств. они включают в себя транзисторы, которые быстрее, чем те, которые существуют сегодня, благодаря тому, что электроны движутся очень быстро в углеродном материале.

нанографен само по себе имеет очень высокую внутреннюю теплопроводность в диапазоне 2000-5000 Вт / мк вблизи комнатной температуры, что больше, чем теплопроводность алмаза (известный наилучший объемный теплопроводник). хотя теплопроводность графена падает при его размещении на подложке, она по-прежнему остается относительно высокой. теплопроводность уменьшается, поскольку фононы - квантованные колебания кристаллической решетки, которые переносят тепловую пару через различные атомные слои в углеродном материале, и это фононное рассеяние нарушает теплопроводность.

исследователи использовали бесконтактный оптико-термический метод raman для тепловых измерений. в этом методе микрораманный спектрометр используется в качестве своего рода термометра для измерения повышения температуры образца, а возбуждающий лазер, используемый в аппарате, также используется в качестве нагревателя.

теплопроводность питомца сама по себе очень низкая - в диапазоне 0,15-0,24 Вт / мк при комнатной температуре, а другие пластические материалы также являются плохими проводниками тепла. этот недостаток предотвращает использование пластмасс во многих применениях, которые могут извлечь выгоду из их низкой стоимости, долговечности и малой массы. исследователь доказывает, что слой графена толщиной в несколько микрон, нанесенный на пластиковые пленки, может значительно улучшить способ их нагрева, что делает возможным применение.

Авторские права © 2010-2026 Hongwu International Group Ltd все права защищены.

профессиональная команда для обслуживания!

теперь говорите

Живой чат

    пишите нам с любыми вопросами или запросами или используйте наши контактные данные. мы будем рады ответить на ваши вопросы.