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  • 20

    Oct

    Cómo medir el espesor de los recubrimientos de nanopartículas

    Medir el espesor de la capa de recubrimiento en nanopartículas requiere el uso de instrumentos y técnicas avanzadas. Los siguientes son posibles métodos de medición: Microscopio electrónico de transmisión (TEM): este es un microscopio que utiliza haces de electrones de alta densidad para observar y medir la estructura y propiedades de las nanopartículas. Para medir el espesor de la capa de recubri...
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  • 29

    Dec

    ¿Cuál es la cantidad de nanomateriales conductores térmicos agregados?

    Con el continuo progreso de la tecnología, la aplicación de nanomateriales conductores térmicos en la industria moderna está cada vez más extendida. Desde dispositivos electrónicos hasta la industria automotriz, su uso se ha convertido en un estándar industrial en el campo de alta tecnología actual. Como empresa especializada en la producción de nanomateriales conductores térmicos, Dongguan SAT NA...
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  • 05

    Jan

    ¿Cuál es el papel de la capa de pasivación de nanopartículas metálicas?

    Las nanopartículas metálicas son un material ampliamente utilizado que puede aplicarse en diversos campos, como la medicina, la electrónica, la energía y el medio ambiente. Tienen un tamaño extremadamente pequeño y una gran superficie, lo que puede mejorar el rendimiento de muchos materiales. Sin embargo, la superficie de las nanopartículas metálicas suele ser muy activa y reacciona fácilmente con...
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  • 26

    Jan

    Comprensión de las técnicas secas y húmedas para la preparación de nanomateriales

    Introducción: La nanotecnología está adquiriendo cada vez más importancia en muchos campos, desde la medicina hasta la electrónica. Los nanomateriales, incluidas las nanopartículas, los nanotubos y los nanocables , son componentes esenciales de muchas aplicaciones de la nanotecnología. La producción de estos materiales requiere técnicas especializadas, como métodos húmedos y secos. En este artícul...
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  • 22

    Feb

    Cómo distinguir materiales de clase I y clase II

    Los materiales de Clase I y Clase II son dos conceptos fundamentales en el campo de la ciencia de materiales, que se utilizan para describir los tipos de estructura cristalina de los materiales y, a menudo, se aplican en la investigación de materiales como semiconductores y metales. Entonces, ¿cómo distinguimos entre materiales de Clase I y materiales de Clase II? Un método sencillo consiste en di...
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  • 11

    May

    Un artículo sobre la comprensión de las características de los puntos cuánticos de carbono.

    Los puntos cuánticos (QD) se refieren a nanopartículas semiconductoras con un tamaño menor que el radio de Bohr del excitón y que exhiben efectos de confinamiento cuántico. Debido al efecto de confinamiento cuántico, la emisión de fluorescencia de los puntos cuánticos está relacionada con su diámetro y composición química. Al combinarse con superficies semiconductoras, se pueden mejorar sus propie...
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  • 02

    Jul

    Algunos conocimientos sobre materiales metálicos: polvo de aleación de alta temperatura a base de níquel

    El polvo de aleación de alta temperatura a base de níquel es un tipo de material metálico especialmente diseñado para soportar altas temperaturas, alta presión y ambientes corrosivos, y es muy adecuado para su uso en condiciones extremas. Están compuestos principalmente de níquel, cromo y hierro, y a menudo se les añaden elementos como molibdeno, cobalto, niobio, titanio y aluminio para mejorar su...
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  • 18

    Dec

    Preguntas frecuentes sobre microscopía electrónica de barrido y microscopía electrónica de transmisión

    1. Clasificación de Microscopios electrónicos de barrido La microscopía electrónica de barrido se puede dividir en tipo de emisión de electrones térmicos y tipo de emisión de campo según las diferentes formas de generación de electrones. El filamento utilizado para el tipo de emisión térmica de electrones es principalmente microscopía electrónica de filamento de tungsteno. Tipo de emisión de campo...
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  • 11

    Apr

    ¿Cuáles son los principales factores que afectan la resolución TEM?

    Las principales limitaciones deRendimiento de TEMSon la aberración esférica (también conocida como aberración), la aberración cromática y el astigmatismo. La aberración esférica y la aberración cromática limitan la resolución de la TEM tradicional. Ambos defectos son inevitables al utilizar campos electromagnéticos rotacionales simétricos estáticos. La aberración esférica es el factor más importan...
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