應(yīng)用領(lǐng)域:隔熱/導(dǎo)電膜:把高活性納米ATO粉直接溶解純凈水中,或者蒸餾水,去離子水等,便可以做出透明性好的水溶液,直接噴涂于玻璃表面,透光率可達(dá)85%以上。且附著力好,可以直接作為隔熱膜,導(dǎo)電膜使用,不需要添加任何樹(shù)脂。導(dǎo)電性能超好,可以使用在涂料、紡織、塑料等領(lǐng)域,直接將配置的液體與體系混合,相容性好。具有優(yōu)良的電學(xué)和光學(xué)性質(zhì).利用起良好的導(dǎo)電性,作為抗靜電劑廣泛應(yīng)用在涂料、化纖、高分子膜等領(lǐng)域。在耐活性、熱塑性、耐磨性、分散性、安全性等方面遠(yuǎn)好于其他抗靜電材料,如石墨、表面活性劑、金屬粉等。是一種多功能導(dǎo)電材料,它具有高導(dǎo)電性,淺色透明性,耐侯性,抗輻射性等眾多優(yōu)良特性。主要用于抗靜電塑料、涂料、纖維,顯示器用防輻射涂層,建筑用節(jié)能視窗,太陽(yáng)能電池,汽車(chē)風(fēng)擋,光電顯示器件,透明電極,催化等方面。此外還可以利用它對(duì)微波的衰減性,可用在計(jì)算機(jī)房、雷達(dá)屏蔽保護(hù)區(qū)等需要屏蔽電磁波的領(lǐng)域。 ATO具有優(yōu)異的電學(xué)和光學(xué)性能,主要用于光學(xué)吸收材料等。貴州紫外光學(xué)吸收材料廠家定制
納米光學(xué)吸收材料,GATO近紅外隔熱劑,汽車(chē)隔熱膜添加劑,建筑膜紅外吸收劑,隔熱涂料是煙臺(tái)佳隆納米產(chǎn)業(yè)有限公司的一款納米功能材料,其主要產(chǎn)品特點(diǎn)就是隔熱性好、可見(jiàn)光透過(guò)率高、阻隔紅外線,主要包括:阻隔紅外線,GATO隔熱劑可將大多數(shù)紅外光阻隔在汽車(chē)外部,太陽(yáng)膜的隔熱性能主要取決于GATO的反射和吸收能力,反射吸01收能力越強(qiáng),隔熱率也就會(huì)越高;阻隔紫外線,GATO隔熱劑可以阻隔紫外線,可以防止車(chē)內(nèi)的人被過(guò)量的紫外線燒傷,保護(hù)車(chē)內(nèi)音響和其他內(nèi)飾;高透過(guò)率,可見(jiàn)光透過(guò)率可以百分之七十以上,客戶可按照需求任意調(diào)色;熱穩(wěn)定性,受外部環(huán)境引起的物性變化小。產(chǎn)|品|參|數(shù):顏色:藍(lán)黑色;固含量≤25%;PH值8-10;粒徑≤100;粘度≤10。吉林可見(jiàn)光學(xué)吸收材料服務(wù)電話在光學(xué)吸收材料中,水性ATO漿料隔紫外率的強(qiáng)度高。
與大尺寸材料相比,納米結(jié)構(gòu)材料具有獨(dú)特的光吸收特性,在能源、傳感、新材料等諸多領(lǐng)域具有重要的研究和應(yīng)用價(jià)值。由于納米加工和光學(xué)研究方法的快速發(fā)展,大量傳統(tǒng)材料在納米尺度上顯示出新的應(yīng)用潛力。以石墨納米結(jié)構(gòu)材料和金納米粒子的光吸收特性及其在寬帶光吸收器件和光控微型人工肌肉中的應(yīng)用。首先,在薄層光吸收器件方面,發(fā)現(xiàn)納米錐結(jié)構(gòu)表面的結(jié)晶石墨材料具有高效的寬帶光吸收性能。納米錐結(jié)構(gòu)提供了空氣和石墨基底之間等效折射率的匹配和漸變,減少了界面折射率突變引起的反射,從而使大部分入射光進(jìn)入石墨基底吸收。通過(guò)模擬分析,研究了石墨納米錐的結(jié)構(gòu)參數(shù)與其光吸收強(qiáng)度和帶寬的關(guān)系。利用旋涂金納米粒子作為干法刻蝕掩膜,獲得了在450-1800 nm波長(zhǎng)范圍內(nèi)平均反射率為5%、結(jié)構(gòu)厚度為1m的石墨納米錐寬帶光吸收器件。
納米可見(jiàn)光吸收劑應(yīng)用越來(lái)越普遍,斯坦福大學(xué)科學(xué)家宣布已創(chuàng)造出世界上薄并且效率的光吸收劑??茖W(xué)家們指出,這一納米結(jié)構(gòu)的厚度只相當(dāng)于普通紙張的數(shù)千分之一,大幅削減成本,還可提升太陽(yáng)能電池的轉(zhuǎn)換效率。他們的研究成果已發(fā)表在近一期的雜志《納米快報(bào)》(NanoLetters)(詳見(jiàn)注一)上。斯坦福大學(xué)化學(xué)工程系教授StaceyBent(研究小組成員之一)表示:“對(duì)于許多應(yīng)用而言,以少的材料實(shí)現(xiàn)可見(jiàn)光的吸收是可取的。我們的研究成果就已表明一個(gè)擁有極其薄層面的材料完全有可能吸收100%特定波長(zhǎng)的可見(jiàn)光?!备〉奶?yáng)能電池耗材較少,而且成本較低。研究人員面臨的挑戰(zhàn)就是如何在不放棄轉(zhuǎn)化率的背景下降低電池的厚度。在這樣研究中,斯坦福團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造出鑲嵌了大量黃金顆粒的薄型硅片。每個(gè)黃金納米點(diǎn)高約14納米,寬約17納米??梢?jiàn)光譜一個(gè)理想的太陽(yáng)能電池能夠吸收整個(gè)可見(jiàn)光譜,從400納米紫色光波、700納米紅外線到非可見(jiàn)的紫外線與紅外線。在實(shí)驗(yàn)中,博士后CarlHagglund及其同事能夠調(diào)整黃金納米從光譜中吸收一種光線,即波長(zhǎng)600納米的橙紅色光波。該研究報(bào)告首席作者Hagglund表示:“與吉他弦相似,當(dāng)你撩撥其中一根弦,共振頻率就會(huì)改變。金屬粒子亦有共振頻率。光學(xué)吸收材料具有耐遷移、耐候性等特點(diǎn)。
納米光子學(xué)技術(shù)是光吸收材料及其應(yīng)用研究中一個(gè)重要而活躍的分支。1959年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)獲得者理查德·費(fèi)曼(Richard Feynman)在美國(guó)物理學(xué)會(huì)會(huì)議發(fā)表演講。宣布自那時(shí)起“納米技術(shù)”時(shí)代到來(lái),已經(jīng)從根本上改變了科學(xué)技術(shù)的方方面面。光子學(xué)是一門(mén)融合納米技術(shù)和先進(jìn)光子學(xué)的新興學(xué)科。主要從三個(gè)方面對(duì)納米進(jìn)行了研究:輻射的納米級(jí)限制,物質(zhì)的納米級(jí)限制和納米級(jí)的光處理。納米材料的縮小尺寸。光與材料之間的相互作用將創(chuàng)造新的特性,如控制材料的有效折射率,改善局部場(chǎng),調(diào)整半導(dǎo)體材料的帶隙等。納米材料可以具有獨(dú)特的光吸收特性,如提高吸收性能、局部光熱轉(zhuǎn)換、適應(yīng)吸收光譜等。由于這些特性,納米材料不僅可以改善材料的性能,現(xiàn)有的納米結(jié)構(gòu)材料也可以對(duì)其他領(lǐng)域的研究產(chǎn)生啟發(fā)并產(chǎn)生新的應(yīng)用,因此具有很大的研究?jī)r(jià)值。藍(lán)光吸收劑是佳隆納米研發(fā)生產(chǎn)的光學(xué)吸收材料的一種,可用鏡片藍(lán)光吸收添加劑和抗藍(lán)光薄膜等中。黑龍江1064NM光學(xué)吸收材料源頭廠家
光學(xué)吸收材料可吸收可見(jiàn)光、隔熱,建筑及汽車(chē)的玻璃上一般都需要貼上一層隔熱材質(zhì)。貴州紫外光學(xué)吸收材料廠家定制
1970年代之前,曬傷的皮膚被作為健美的標(biāo)準(zhǔn),但如曬過(guò)度是護(hù)膚的大敵越來(lái)越明顯,防止紫外線引起的曬傷的防曬產(chǎn)品發(fā)展迅速。納米二氧化鈦因其無(wú)毒、對(duì)皮膚無(wú)刺激性、熱穩(wěn)定性高、高溫不分解等優(yōu)點(diǎn)而脫穎而出。在化妝品領(lǐng)域,估計(jì)每年將需要1000噸二氧化鈦?zhàn)鳛榉罆衩撃?、粉底和口紅的原料。當(dāng)二氧化鈦與鋁粉涂料或云母珠光顏料以1:1或2:1的比例混合時(shí),從不同方向觀察到不同的閃光顏色。照明區(qū)域有明亮的黃色斑點(diǎn),側(cè)面的明亮區(qū)域有藍(lán)色光澤,可以增強(qiáng)汽車(chē)金屬漆的顏色亮度。納米二氧化鈦獨(dú)特的光學(xué)特性使其成為汽車(chē)行業(yè)支持的的現(xiàn)代涂料之一。涂有納米二氧化鈦漆的汽車(chē)非常亮麗,非常漂亮。氣體和濕度傳感器是納米粒子有前途的應(yīng)用領(lǐng)域之一。貴州紫外光學(xué)吸收材料廠家定制
煙臺(tái)佳隆納米產(chǎn)業(yè)有限公司位于高新區(qū)永達(dá)街919號(hào)。煙臺(tái)佳隆納米致力于為客戶提供良好的納米隔熱材料,導(dǎo)電材料,吸收材料,石墨材料,一切以用戶需求為中心,深受廣大客戶的歡迎。公司將不斷增強(qiáng)企業(yè)重點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)力,努力學(xué)習(xí)行業(yè)知識(shí),遵守行業(yè)規(guī)范,植根于電子元器件行業(yè)的發(fā)展。煙臺(tái)佳隆納米憑借創(chuàng)新的產(chǎn)品、專(zhuān)業(yè)的服務(wù)、眾多的成功案例積累起來(lái)的聲譽(yù)和口碑,讓企業(yè)發(fā)展再上新高。