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Con el rápido desarrollo de la industria y la tecnología modernas, las distintas industrias exigen cada vez mayores prestaciones a los materiales en polvo. Además de un contenido de impurezas extremadamente bajo, un tamaño de partícula fino y una distribución granulométrica estrecha, estos materiales también deben presentar una morfología de partícula específica. Los polvos esféricos se utilizan a...
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En transmisión análisis por microscopía electrónica (TEM) El paso principal y crucial para obtener una imagen de alta calidad que pueda interpretarse razonablemente es la preparación de la muestra. Un grosor inadecuado de la muestra, una conductividad deficiente o daños producidos durante la preparación pueden provocar una penetración anormal del haz de electrones, distorsión de la imagen e inclus...
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¿Qué son las nanopartículas? Las nanopartículas (NP) se definen típicamente como materiales granulares con al menos una dimensión a escala nanométrica (1-100 nm) en el espacio tridimensional. A partir de las dimensiones de su estructura y morfología, las nanopartículas se pueden clasificar en nanomateriales de dimensión cero (nanomateriales 0D), que corresponden a nanomateriales unidimensionales (...
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¿Por qué se agregan las nanopartículas? 1. Mecanismo impulsado por energía libre de superficie Las nanopartículas tienen una mayor área superficial específica y átomos superficiales insaturados, lo que aumenta la energía libre superficial. El contacto entre múltiples partículas puede reducir el área superficial total, liberar energía interfacial y, por lo tanto, disminuir la energía libre del sist...
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1.Caracterización del tamaño y distribución de partículas Dispersión Dinámica de Luz (DLS): La DLS es una de las técnicas más utilizadas para medir el tamaño de partícula y la distribución de nanopartículas en suspensiones. Calcula el diámetro hidrodinámico de las partículas midiendo las fluctuaciones en la intensidad de la dispersión de luz dependientes del tiempo, causadas por el movimiento brow...
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En la industria actual de pinturas y plásticos, que busca alto rendimiento, ligereza y protección ambiental, los rellenos y agentes de refuerzo tradicionales han sido incapaces de satisfacer las demandas del mercado de alta gama. La aparición del óxido de magnesio nano de alta pureza, con su triple ventaja de relleno, refuerzo y funcionalización, ha impulsado el rendimiento de los productos de rec...
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Polvo metálico FeNi50 Es un polvo de aleación de hierro con un contenido medio-alto de níquel, basado en el sistema binario hierro-níquel, con un contenido de níquel aproximado del 50 % en peso. Sus características típicas incluyen una estructura austenítica estable, excelente capacidad de adaptación a la expansión térmica, buena tenacidad y propiedades magnéticas ajustables. En este sistema de ma...
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La preparación de nanopartículas Generalmente se clasifican en métodos físicos y métodos químicos. A continuación se presenta una lista comparativa detallada que destaca sus características: Tabla comparativa: Físico vs. Síntesis química de nanopartículas Característica Métodos físicos (de arriba hacia abajo) Métodos químicos (de abajo hacia arriba) Principio básico De arriba hacia abajo: Los mate...
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Solución técnica: ferrita de níquel (NiFe2O4) para absorción y apantallamiento electromagnéticos avanzados 1. Identificación del material Ferrita de níquel (NiFe2O4) es una ferrita magnética blanda de alto rendimiento con una estructura espinela inversa. En esta configuración, los iones Ni2+Ni2+ y la mitad de los iones Fe3+Fe3+ ocupan sitios octaédricos, mientras que los iones Fe3+Fe3+ restantes o...
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1. Paradigma estructural: la ventaja de la espinela inversa Ferrita de níquel (NiFe2O4) se presenta como un semiconductor magnético de primer nivel caracterizado por su estructura cristalina de espinela inversa. En esta configuración, los iones Ni2+ se ubican en sitios octaédricos [B], mientras que los iones Fe3+Fe3+ se distribuyen entre los sitios tetraédricos (A) y octaédricos [B]. Esta disposic...
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