nanotubes de carbone
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Dispersion aqueuse/colloïdale de nano SiO₂ sphérique monodisperse Cette dispersion aqueuse transparente de SiO₂ est synthétisée via une technologie sol-gel brevetée, présentant une excellente performance optique, une transmittance de la lumière visible et une durée de conservation >18 mois en stockage ambiant. Elle est largement utilisée en électronique comme matériaux diélectriques low-k, en biomédecine comme vecteurs de médicaments, et en optique pour des revêtements antireflet. more
Poudre de sous-oxyde de titane nanométrique de phase Magnéli Ti₄O₇ phase de Magnéli Le sous-oxyde de titane nano (Ti₄O₇) est un matériau fonctionnel avancé doté d'une structure cristalline unique, se présentant sous forme de poudre bleu-noir avec une taille de particules précisément contrôlée de 200–300 nm et une pureté allant jusqu'à 99,9 %. En tant que membre important de la famille des oxydes de titane, le Ti₄O₇ combine une excellente conductivité électrique, une stabilité chimique et une activité catalytique, ce qui en fait un choix idéal pour les nouvelles énergies, la protection de l'environnement et les applications électroniques. more
Nanotubes de nitrure de bore (BNNTs) : charges de dissipation thermique à haute conductivité thermique Les BNNTs partagent la structure tubulaire des nanotubes de carbone mais présentent des propriétés fondamentalement différentes : isolation électrique, stabilité thermique supérieure (jusqu’à 900°C dans l’air) et conductivité thermique élevée. Avec un large gap de bande d’environ 5,5 eV, ils offrent des performances cohérentes et prévisibles là où les CNTs sont insuffisants. more
Les solutions d'impression 3D céramique de précision transforment les structures impossibles en réalité Solutions d'impression 3D céramique de précision – Redéfinir les limites de la fabrication céramique, des restaurations dentaires aux composants haute température de qualité aérospatiale.L'impression 3D céramique de précision transforme des structures impossibles en réalité. more
Nouveau Nickel conducteur de matériel Nanowires Ninws Hongwu Nickel Nanowires Avoir une large gamme d'applications potentielles dans les matériaux électroniques, la catalyse, les polymères, le stockage magnétique ultra-élevé Matériaux d'enregistrement de la densité, capteurs et auto-lubrifiant matériaux. more
colloïdal transparent antibactérien nano argent colloïdal ag ( colloïde nano argent antibactérien ) a été w Toutes les propriétés antibactériennes, antivirales et antifongiques connues sont améliorées par la petite taille des particules et la grande surface. more
nanoparticules de silice utilisées dans la résine époxyde, revêtement superhydrophobe poudre de nanosilice nano particules de silice, 20-30 nm, pureté 99,8%, largement utilisé dans la résine d'exposition et le revêtement superhydrophobe. more
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Quelques nanomatériaux pour application thermochromique
Le thermochromisme fait référence au phénomène par lequel un matériau subit des changements de couleur sous l'effet des changements de température. Ce changement est généralement provoqué par des changements dans la structure électronique ou molécula...
comment réaliser la dispersion de nanotubes de carbone?
les conditions nécessaires à la dispersion uniforme des nanotubes de carbone consistent à casser la dispersion des agglomérats de nanotubes de carbone, des nanotubes de carbone courts et des nanotubes de carbone longs. les méthodes de dispersion spécifiques incluent les méthodes physiques et les méthodes chimiques. les méthodes de dispersion physique comprennent le broyage, la dispersion, le broyage à billes et les ultrasons. les méthodes de dispersion chimique incluent l’addition de tensioactifs, le lavage à l’acide fort et aux alcalis, et la synthèse in situ. préparation de composites à base de nanotubes de carbone.
nanotubes de carbone, qui sont des molécules de carbone tubulaires, sont hybridées sp2 sur chaque atome de carbone du tube et sont liées les unes aux autres par des liaisons sigma carbone-carbone pour former une structure hexagonale en nid d'abeille sous forme de nanotubes de carbone. squelette. une paire d'électrons p qui ne participent pas à l'hybridation sur chaque atome de carbone forment un nuage d'électrons n conjugué qui couvre l'intégralité des nanotubes de carbone. En fonction du nombre de couches du tube, il est divisé en nanotubes de carbone à paroi unique et en nanotubes de carbone à parois multiples. la direction radiale du tube est très fine, uniquement à l'échelle nanométrique, et des dizaines de milliers de nanotubes de carbone sont combinés et un seul cheveu est large. le nom des nanotubes de carbone vient aussi de cela. il peut atteindre des dizaines à des centaines de microns dans la direction axiale.
La difficulté dans la dispersion des nanotubes de carbone réside dans le fait que les nanotubes de carbone possèdent les propriétés uniques de résistance mécanique élevée, de souplesse et de conductivité électrique élevée, ainsi que l’effet de taille des nanoparticules en général, ce qui en fait des renforts idéaux pour les composites polymères. Les domaines de la chimie, de la mécanique, de l'électronique, de l'aérospatiale, de l'aérospatiale et autres ont un large éventail d'applications. cependant, étant donné que les nanotubes de carbone sont susceptibles d'être agrégés en faisceaux ou enchevêtrés, et comparés à d'autres nanoparticules, leurs surfaces sont relativement "inertes" et présentent une faible dispersion dans les solvants organiques ou les matériaux polymères courants, ce qui les restreint considérablement. largement utilisé. par conséquent, la modification de la surface des nanotubes de carbone est devenue l'un des points chauds de la recherche sur les composites polymères / nanotubes de carbone. à l'heure actuelle, les recherches sur la modification de surface des nanotubes de carbone chez nous et à l'étranger comprennent principalement l'introduction de liaisons covalentes et de groupes de liaison non covalents à la surface, telles que la modification par des réactions chimiques de surface, la modification de tensioactifs ou l'utilisation de polymères molécules. des méthodes de revêtement et de modification de nanotubes de carbone ont récemment été mises au point. l'irradiation ultraviolette, la modification des rayons du plasma et d'autres méthodes de traitement ont également été proposées. L'utilisation de nanotubes de carbone modifiés en surface dans des composites polymères peut améliorer considérablement les propriétés mécaniques, électriques et thermiques du matériau.
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