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  • 03

    Dec

    ¿Por qué las nanopartículas se agregan y se dispersan?

    ¿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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  • 04

    Dec

    ¿Cómo caracterizar la agregación y dispersión de nanopartículas?

    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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  • 16

    Dec

    ¿Por qué es difícil detectar fases por debajo del 5% en peso mediante XRD?

    La difracción de rayos X (DRX) es un método importante para caracterizar fases. En sentido estricto, puede determinar la existencia de una fase, pero no su ausencia, lo que facilita la distinción entre la verdad y la falsedad. Entonces, ¿cuál es su límite de detección? En primer lugar, debemos destacar que Análisis de difracción de rayos X (XRD) La medición del contenido elemental es muy imprecisa...
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  • 19

    Dec

    Alúmina esférica: una posición importante en el límite de los rellenos conductores térmicos

    Ante la creciente demanda de materiales de alta conductividad térmica, los compuestos poliméricos termoconductores con relleno presentan buenas perspectivas de aplicación. El rendimiento de los materiales compuestos termoconductores depende en gran medida de la selección de los rellenos termoconductores. Óxido de aluminio (Al2O3) Es un relleno cerámico común con alta dureza y buena conductividad t...
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