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  • 99,99 % Beta-SiC-Nanopulver

    99,99 % hochreine Beta-SiC-Nanopulver Unser 4N-Nano-β-SiC (99,99 % Reinheit) wird präzisionssynthetisiert mittels CVD und zeichnet sich durch ultrafeine Partikelgröße und außergewöhnliche Sinteraktivität für hochdichte Keramikbauteile aus. Es bewährt sich in anspruchsvollsten Halbleiterumgebungen – von CMP-Chucks und Lithographie-Tischen bis hin zu Plasmaätz-Fokusringen und Kammerauskleidungen. Seine chemische Inertheit und minimale Ausgasung von Metallverunreinigungen maximieren die Chipausbeute genau dort, wo es am wichtigsten ist. Weltweit vertrauen führende Halbleiterhersteller und Anlagenbauer auf unser Material. more

  • Transparente SiO₂ wässrige Dispersion

    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

  • Nano-Titan-Suboxid Ti₄O₇ Pulver

    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

    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

  • Phase-Smart VO₂-Nanopartikel

    Phase-Smart VO₂-Nanopartikel: Intelligente thermische Reaktion, nach Maß entwickelt Vom thermochromen Farbwechselmaterial zum intelligenten Temperaturregelungsmaterial: die Leistungsrevolution und der Anwendungs-Blueprint von Vanadiumdioxid und wolfram-dotiertem VO2 more

  • Präzise keramische 3D-Drucklösungen

    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

  • Nickel Nanodres Ninws

    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

  • antibakterielles Nanosilberkolloid

    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, 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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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...

flexible chemische Sensoren

  • January 28,2015.

Flexible chemische Sensoren sind kein neues Konzept.traditionelle chemische Sensoren basierend auf leitfähigen Polymeren gegenüber PolymerenSubstrate sind in der Regel flexibel. jedoch mit dem Aufkommen von qualitativ hochwertigenNanodrähte und Nanoröhrchen und die schnelle Entwicklung flexibler Elektronikwas viele Durchbrüche bei der Synthese und Manipulation dieser einschließtnanoskaligen Materialien wurden bedeutende Fortschritte in der modernen flexiblen Technologie gemachtchemische Sensoren.


in herkömmlichen leitenden chemischen Polymersensoren,Selbstorganisation in vielen lösungsverarbeiteten, halbleitenden konjugierten SystemenPolymere führen zu komplexen Mikrostrukturen, in denen geordnet mikrokristallin istDomänen sind in eine amorphe Matrix eingebettet. Das hat wichtige Konsequenzenfür die elektrischen Eigenschaften dieser Materialien, d.h. Ladungstransport, istnormalerweise durch die schwierigsten Hopping-Prozesse begrenzt und wird daher von der ungeordneten Matrix dominiert, was zu niedrigen Ladungsträgerbeweglichkeiten führt.


Schwünge, Graphen und qualitativ hochwertige Nanodrähte und Nanoröhren als die Sensormaterialien wurden überprüft. aufgrund der überlegenen Qualität von Schwünge , hohe Empfindlichkeit, niedrige Nachweisgrenze und schnelle Reaktionszeit wurden in diesen Nanodraht und Nanotube-basierten chemischen Sensoren beobachtet.


für hochkristalline Metalloxid-Nanodrähte traten einige Sensorreaktionen bei Raumtemperatur statt bei hoher Temperatur auf. Die geniale Montage und Ausrichtung von Nanodrähten und Nanoröhren eröffnet viele Möglichkeiten für die Entwicklung hochleistungsfähiger, multifunktionaler, flexibler chemischer Sensoren. Große integrierte Sensoren mit eingebauter Intelligenz sind ebenfalls am Horizont. Die Zukunft flexibler chemischer Sensoren ist in der Tat sehr vielversprechend.






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