SAT NANO는 중국의 전문 제조업체 및 공급업체입니다. 우리 공장은 탄소 나노튜브, 은 코팅 구리 분말, 실리콘 카바이드 나노입자 등을 제공합니다. 극단적인 디자인, 고품질 원료, 고성능 및 경쟁력 있는 가격은 모든 고객이 원하는 것이며, 그것이 또한 우리가 당신에게 제공할 수 있는 것입니다. 우리는 고품질, 합리적인 가격 및 완벽한 서비스를 제공합니다.
나노 산화알루미늄 분말은 높은 표면적, 조정 가능한 미세 구조, 열적 및 화학적 안정성과 같은 독특한 특성을 나타냅니다. 이러한 특성으로 인해 촉매, 코팅, 세라믹, 연마재, 에너지 저장 등에 적용할 수 있습니다. 나노 알루미늄 산화물 분말의 다양성과 성능으로 인해 과학 연구 및 산업 응용 분야에 유망한 소재가 되었습니다. SAT NANO는 산화알루미늄 나노분말 30nm, 100nm를 공급합니다. 더 나은 미래를 만들기 위해 계속해서 협력할 신규 고객과 기존 고객을 환영합니다!
SAT NANO 구형 내화성 레늄 분말은 다양한 용도로 사용될 수 있습니다. 구형 내화 레늄 분말의 주요 특징은 높은 융점, 높은 경도, 높은 내마모성, 강한 내식성, 낮은 열팽창 계수, 우수한 가공 및 변형 특성입니다. 구형 내화성 레늄 분말은 5-25um, 15-45um, 15-53um, 45-75um, 45-105um, 75-150um에 사용할 수 있습니다.
SAT NANO는 중국의 우수한 탄소 코팅 구리 분말 제조업체입니다. 탄소 코팅 구리 분말은 높은 비표면적, 독특한 자기 특성, 전기 특성 등을 가지고 있습니다. 독특한 물리 화학적 특성으로 인해 구리 분말은 촉매, 배터리, 자성 재료 등과 같은 다양한 분야에서 광범위하게 응용됩니다. 우리는 25-35% 탄소를 포함하는 100nm, 150nm의 탄소 코팅 구리 분말을 공급합니다.
SAT NANO 철 니켈 합금 나노입자는 다양한 잠재적 용도를 가지고 있습니다. 화학 반응, 내 부식성 코팅 및 센서와 같은 자성 재료에서 촉매로 사용할 수 있습니다. 또한 자기 및 촉매 특성으로 인해 약물 전달 시스템 및 암 치료와 같은 생물 의학 응용 분야에서 가능성을 보여줍니다.
SAT NANO 구형 니오븀 합금 분말 Nb521은 다양한 용도로 사용될 수 있습니다. 니오브 합금 분말의 주요 특징은 높은 융점, 높은 경도, 높은 내마모성, 강한 내식성, 낮은 열팽창 계수, 우수한 가공 및 변형 특성입니다. 구형 니오브 합금 분말 Nb521은 5-25um, 15-45um, 15-53um, 45-75um, 45-105um, 75-150um에 사용할 수 있습니다.
분말 분산은 의약품, 식품, 화장품 등 다양한 산업 분야에서 필수적인 공정입니다. 액체 시스템에서 분말의 분산 품질은 안정성, 성능 및 기능성에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 최종 제품의 품질을 보장하려면 분말의 분산 효과를 특성화하는 것이 중요합니다. 이 기사에서는 분말 분산을 특성화하는 다양한 방법과 분산 품질 평가에 있어서 그 중요성에 대해 논의할 것입니다.
나노미터 분말은 최근 전자소자, 생명의학, 에너지저장시스템 등 다양한 분야에서 필수적인 소재로 자리잡고 있습니다. 나노미터 분말의 고유한 구조와 특성을 특성화하기 위해 주사 전자 현미경(SEM)은 매우 귀중한 도구가 되었습니다. 그러나 SEM 이미징을 위한 나노미터 분말을 준비하는 것은 쉽지 않으며 준비 인공물로 인한 데이터 왜곡을 피하기 위해 특별한 주의가 필요합니다. 이 기사에서는 SEM 이미징을 위한 나노미터 분말을 준비하는 방법에 대해 논의하고 SAT NANO의 제품과 서비스가 준비 과정을 단순화할 수 있는 방법을 보여줍니다.
열나노소재는 우수한 열전도율과 높은 열안정성으로 인해 다양한 산업분야에서 각광받고 있습니다. 고품질 열 나노물질의 선두 공급업체인 SAT NANO는 추가할 이상적인 열 나노물질 양에 대해 많은 문의를 받아왔습니다. 이 기사에서는 추가할 열 나노물질의 양을 결정할 때 고려해야 할 요소와 적절한 양을 추가할 때의 이점에 대해 논의합니다.
이러한 나노 분말은 입자 크기와 형태를 조정하여 바이오 세라믹의 생체 적합성, 기계적 특성, 생체 활성 및 분해성을 향상시켜 생체 의학 응용 분야에 더욱 적합하게 만듭니다. 물론, 나노분말의 유형과 용도를 구체적으로 선택할 때는 재료의 특성과 구체적인 적용 시나리오를 고려해야 합니다.
스텔스 기술은 제2차 세계대전 중 처음 등장한 이래로 많은 발전을 이루었습니다. 레이더 흡수 물질과 전자기 신호 감소 기술을 사용하면 항공기, 선박 및 차량을 적에게 탐지하기 어렵게 만드는 데 도움이 되었습니다. 그러나 스텔스 기술의 성배는 언제나 보이지 않는 것, 즉 물체를 육안으로 완전히 보이지 않게 만드는 능력이었습니다. 이 블로그 게시물에서 우리는 보이지 않는 망토를 만들어 스텔스 기술 분야에 혁명을 일으킬 수 있는 나노재료의 잠재력을 조사할 것입니다.