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納米材料合成高壓反應釜
2024-09-03 17:11:45 來源:森朗儀器《科學》雜志攜手國家納米科學中心,聯合來自全球納米科技領域的幾百名專家學者提出,涵蓋納米理論、納米安全性、納米催化、納米生物、納米醫藥、原子精準制造、極限測量及納米科技對電子器件、計算機和全球可持續發展的支撐與推動作用等從基礎理論到前沿應用的十個納米科技研究領域。納米科技難題的提出,旨在為全球納米科技領域的科學研究提供指引,為探索納米科技的知識邊界、挖掘納米科技。北京世紀森朗在納米研發方面,設計多款用于這一體系的實驗設備,有高壓合成反應釜,加氫反應釜,催化劑制備裝置,催化劑評價系統且可以定制所需實驗設備,助力納料科技發展。
納米材料合成高壓反應釜。納料科技體系涉及到納米材料、納米表征、納米生物效應及安全性、納米加工等研究領域的科研儀器設備
納米材料合成高壓反應,釜納米結構材料、生物體系的多尺度理論與計算研究,主要研究方向包括納米藥物輸運、納米催化、超分子自組裝、新型功能材料設計、生物材料力學等。
納米材料合成高壓反應釜,高性能碳基電子器件與光電器件應用均要求使用性質均一的單手性半導體碳納米管,實現不同手性單壁納米管的高純度分離一直是本領域的重點問題。近年來,基于有機聚合物體系分離的半導體碳納米管材料在電子器件與集成電路方面取得了突飛猛進的發展,但是有機體系中具有手性選擇特性的聚合物分散劑種類有限。另一方面,水相體系擁有雙水相、凝膠色譜和梯度密度離心等多種分離技術,能夠實現各種類型單手性碳納米管的可控分離,但因為分散劑的包裹導致其電學性能不佳。如果能實現碳納米管從水相到有機相的高效置換,則可以結合兩種體系的優勢,不僅可以解決水相分離體系中電學性能不佳的問題,也可以獲得更多有機體系中的單手性碳納米管類型。但目前的體系轉換方法轉換效率很低,且水相分散劑會殘留在有機體系中造成污染。
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