mehr Nanopartikel und Nanomaterialien
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Monodisperse sphärische Nano-SiO₂ wässrige Dispersion/Kolloid Diese transparente SiO₂-wässrige Dispersion wird mittels patentierter Sol-Gel-Technologie synthetisiert und zeichnet sich durch hervorragende optische Eigenschaften, hohe Transmission im sichtbaren Licht sowie eine Haltbarkeit von >18 Monaten bei Lagerung unter Umgebungsbedingungen aus. Sie wird in der Elektronik als Low-k-Dielektrikum verwendet, in der Biomedizin als Wirkstoffträger und in der Optik für Antireflexbeschichtungen eingesetzt. more
Magnéli-Phase Nano-Titan-Suboxid Ti₄O₇ Pulver Magnéli-Phase Nano titanium suboxide (Ti₄O₇) ist ein fortschrittliches funktionelles Material mit einer einzigartigen Kristallstruktur, das als blau-schwarzes Pulver erscheint und eine präzise kontrollierte Partikelgröße von 200–300 nm sowie eine Reinheit von bis zu 99.9% aufweist. Als wichtiges Mitglied der Titanoxid-Familie verbindet Ti₄O₇ hervorragende elektrische Leitfähigkeit, chemische Stabilität und katalytische Aktivität und ist damit eine ideale Wahl für Anwendungen in neuer Energie, Umweltschutz und Elektronik. more
Bornnitrid-Nanoröhren (BNNTs): Füllstoffe zur Wärmeableitung mit hoher Wärmeleitfähigkeit BNNTs teilen die röhrenförmige Struktur von Carbon Nanotubes, liefern jedoch grundlegend unterschiedliche Eigenschaften: elektrische Isolierung, überlegene thermische Stabilität (bis zu 900°C in Luft) und hohe Wärmeleitfähigkeit. Mit einer breiten Bandlücke von ~5,5 eV bieten sie eine konsistente, vorhersagbare Leistung, wo CNTs an ihre Grenzen stoßen. more
Präzise keramische 3D-Drucklösungen verwandeln unmögliche Strukturen in Realität Präzise Keramik-3D-Drucklösungen – Die Grenzen der keramischen Fertigung neu definierend, von Zahnrestaurationen bis hin zu hochtemperaturbeständigen Komponenten in Luft- und Raumfahrtqualität. Präziser keramischer 3D-Druck macht unmögliche Strukturen zur Realität. more
Neues leitendes Material Nickel Nanodres Ninws Hongwu Nickel Nanodres haben ein breites Spektrum möglicher Anwendungen in elektronischen Materialien, Katalyse, Polymeren, magnetischer Lagerung Ultra-High Dichteaufzeichnungsmaterialien, Sensoren und Selbstschmierende Materialien. more
transparentes kolloidales ag antibakterielles Nanosilberkolloid ag ( antibakterielles Nanosilberkolloid ) wurde w Alle bekannten antibakteriellen, antiviralen und antimykotischen Eigenschaften werden durch kleine Partikelgröße und große Oberfläche verbessert. more
Nanosilikapartikel, die in Epoxidharz verwendet werden, superhydrophobe Beschichtung aus Nanosilikapulver Nanosilikapartikel, 20-30 nm, Reinheit 99,8%, weit verbreitet in Kunstharz und superhydrophoben Beschichtungen. more
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Einige Nanomaterialien für thermochrome Anwendungen
Unter Thermochromie versteht man das Phänomen, dass ein Material bei Temperaturänderungen seine Farbe ändert. Diese Veränderung wird normalerweise durch Veränderungen in der elektronischen oder molekularen Struktur des Materials verursacht. Sein Anwe...
fortschrittliche Nano-Materialien für schnelle flexible Elektronik
Flexible Elektronik verwendet organische Halbleiter, amorphe und polykristalline Halbleiter gibt es seit vielen Jahren. Die auf einem flexiblen Polymer basierende flexible Elektronik weist eine außerordentliche Flexibilität, Biegbarkeit und Dehnbarkeit auf. Eine derart hervorragende mechanische Leistungsfähigkeit ermöglicht es, sie in einer Anzahl von einzigartigen Anwendungen zu verwenden. Sie sind besonders nützlich für elektronische Papiere und elektronische Textilien, obwohl die Mobilitätswerte im Vergleich zu den meisten anorganischen Halbleitern sehr niedrig sind. amorphes Silizium-Nanopartikel und polykristallines Silizium haben viel höhere Trägermobilitätswerte als organische Polymere. einige von ihnen können auch in großen Flächen zu relativ niedrigen Kosten hergestellt werden.
Die idealen Materialien für Hochgeschwindigkeitsanwendungen sind Materialien mit hoher Mobilität. Dies gilt auch für flexible Hochgeschwindigkeits-Elektronik. Die Materialliste für potentielle schnelle flexible Elektronik umfasst Kohlenstoff-Nanoröhren, Graphen und eine Reihe von einwandigen Kohlenstoff-Nanoröhren, die eine sehr hohe intrinsische Trägermobilität aufweisen. Aufgrund der schwierigen Manipulationsausrichtungsprobleme und der Schwierigkeit, metallische und Halbleiterröhren zu trennen, waren sie jedoch schwierig zu verwenden. Graphen ist ein relativ neues Material, das sehr hohe Mobilitätswerte aufweist. Das Fehlen von Bangap ist derzeit der Flaschenhals, der verhindert, dass es als nützliche Art von Halbleiter verwendet wird.
Einkristalliner anorganischer Halbleiter hat sich kürzlich als vielversprechendes Halbleitermaterial für die schnelle flexible Elektronik herausgestellt. diese Materialien in sehr dünnen Formen zu erhalten, war der Schlüssel zu ihrer praktischen Anwendung. Ein einfaches Absenken der Wafer auf die gewünschte Dicke ist für eine flexible Elektronik, insbesondere eine großflächige Elektronik und zwischen Ausrichtungen des gleichen Materials, die selektive Freisetzung von einigen der Schichten, sehr dünne Halbleiter mit hohen Mobilitäten nicht ökonomisch.

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