banner

углеродные нанотрубки

Главная больше наночастиц и наноматериалов углеродные наноматериалы углеродные нанотрубки

была создана первая ткань с покрытием из углеродных нанотрубок, которая может автоматически регулировать температуру в соответствии с окружающей средой!

категории

новые продукты

  • 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

  • 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

Некоторые наноматериалы для термохромного применения
    Некоторые наноматериалы для термохромного применения

Термохромизм относится к явлению, при котором материал меняет цвет при изменении температуры. Это изменение обычно вызвано изменениями в электронной или молекулярной структуре материала. Принцип его применения в основном включает в себя следующие асп...

была создана первая ткань с покрытием из углеродных нанотрубок, которая может автоматически регулировать температуру в соответствии с окружающей средой!

  • February 13,2019.
В течение десятилетий высокотехнологичные термальные ткани постоянно совершенствовались, чтобы сохранять марафонцев прохладными или горных альпинистов, ни один материал никогда не изменял свои тепловые свойства в ответ на условия окружающей среды.

Исследователи из Университета Мэриленда создали ткань, которая может автоматически регулировать тепло. То есть, в теплых и влажных условиях ткань пропускает через нее инфракрасное излучение (тепло), например, в потных участках тела, эффективно теряя тепло. когда погода прохладная и сухая, ткань уменьшает потери тепла. ткань изготовлена ​​из специально сконструированной пряжи, покрытойуглеродные нанотрубки, в жарких и влажных условиях пряжа сжимается и активирует покрытие, изменяя тем самым интерактивный способ ткани и инфракрасного излучения. Исследователи называют этот эффект ткани «стробированием» инфракрасного излучения. Это первая технология, которая динамически контролировать инфракрасное излучение.


carbon nanotubes fabric


нижняя пряжа новой ткани состоит из волокон, изготовленных из двух различных синтетических материалов, один из которых впитывает воду, а другой - водонепроницаемый. Поверхность пряжи покрыта углеродным нанотрубным покрытием. Поскольку волокнистый материал является как гидрофобным, так и гидрофильным, при воздействии влажной среды на волокно возникает явление деформации. Этот эффект заставляет пряжу более плотно связываться друг с другом, создавая два эффекта. Во-первых, он открывает поры в ткани, облегчая отвод тепла, создавая слабый охлаждающий эффект. во-вторых, это изменяет электромагнитную связь между углеродными нанотрубками в покрытии.


это очень простой способ, представив, что можно регулировать электромагнитные волны, которые получают две антенны, перемещая их очень близко друг к другу. по мере того как волокна сближаются, их облучение изменяется. в одежде это означает, что ткань взаимодействует с теплом, выделяемым телом. в зависимости от регулировки ткань либо блокирует инфракрасное излучение, либо пропускает его. это происходит почти мгновенно, поэтому одежда охлаждает людей, прежде чем они осознают, что они нагреваются. С другой стороны, когда объект охлаждается, механизм динамического затвора работает в обратном направлении, чтобы захватить тепло.

«Человеческое тело - идеальный излучатель», - говорит Мин Оуян, профессор физики в Университете Мэриленда. на протяжении всей истории единственным способом регулирования температуры тела, по-видимому, было ношение и раздевание. наша новая ткань - настоящий двусторонний регулятор. Рэй Боугман, профессор кафедры химии в университете Техаса, сказал, что эта работа дает новый способ регулирования комфорта одежды.

Хотя исследование далеко не коммерческое, исследователи считают, что нельзя упускать из виду два основных преимущества новой ткани: одно - легкая доступность волокнистых материалов, другое - возможность добавлять покрытия из углеродных нанотрубок в стандартный процесс окрашивания. Профессор Оуянг сказал: «Я думаю, что очень интересно иметь возможность применять этот« стробирующий »феномен для улучшения характеристик тканей».



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.