参考价格
面议型号
VSP-G1品牌
VSParticle产地
荷兰样本
暂无制作方法:
用于纳米粒子生产的源材料是由所需材料制成的两根靶材(电极)。使用时只需安装电极并设置参数,按下按钮即可开始生成纳米粒子。质量标准:
支持材料金属,氧化物,合金,碳材料纯度:
产率:0-20mg/h (依材料而定)目数:
纳米颗粒尺寸 1-20 nm品级:
优看了VSParticle 纳米粒子发生器的用户又看了
虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
VSP-G1 纳米粒子发生器是一台桌面式仪器,用于生成尺寸范围为 1 – 20 nm 的纯金属、金属氧化物或合金纳米气溶胶材料。纳米颗粒的生产完全在气相中进行,因此无需使用表面活性剂或前驱体。用于纳米粒子生产的源材料是由所需材料制成的两根靶材(电极)。使用时只需安装电极并设置参数,按下按钮即可开始生成纳米粒子。所有 VSPARTICLE 产品均采用模块化设计,因此 VSP-G1 纳米粒子发生器既可以用作独立的纳米气溶胶源,也可以与不同的沉积模块结合使用。
获得不同组分的纳米材料是纳米研究的关键,利用VSP-G1配合不同的电极可以产生双金属、纳米合金或在块状状态下不混溶的材料等粒子。火花烧蚀可以在放电通道产生高达20000K的瞬时高温,足以克服块体材料的宏观不溶性,产生更多的材料可能性。混合两个纯电极或使用合金电极可以通过成分控制调整材料组分。类似地,通过并联或串联运行两个 VSP-G1,每个 VSP-G1 使用不同的电极材料,*后产生分层结构的材料(例如,分层结构、核-壳或异质结构)
VSP-G1 *有价值的一点是能够调整所生产纳米粒子的平均粒径。这是通过改变气体流速来实现的,当然这会影响纳米颗粒在反应器内的停留时间。 较低的流速通过为初级颗粒提供更多的时间来凝并,从而导致较大的平均粒径,而较快的流速可产生较小的颗粒。根据准备的样品类型(例如 TEM 网格或多孔涂层),还可以调整总功率以改变产率。更高的电压/电流组合带来更高的烧蚀率和更大的颗粒。 气溶胶技术区别与其它真空气相技术的**特点便是在常压下利用气体有效影响纳米颗粒的生长与传输过程。
采用模块化设计,VSP-G1 纳米粒子发生器可轻松与沉积装置结合使用,以制备先进的纳米材料。基于扩散、过滤或冲击技术,有不同的沉积模块可用。
产品优势
VSP-G1 纳米粒子发生器是一台桌面式仪器,用于生成尺寸范围为 1 – 20 nm 的纯金属、金属氧化物或合金纳米气溶胶材料。纳米颗粒的生产完全在气相中进行,因此无需使用表面活性剂或前驱体。用于纳米粒子生产的源材料是由所需材料制成的两根靶材(电极)。使用时只需安装电极并设置参数,按下按钮即可开始生成纳米粒子。所有 VSPARTICLE 产品均采用模块化设计,因此 VSP-G1 纳米粒子发生器既可以用作独立的纳米气溶胶源,也可以与不同的沉积模块结合使用。
火花烧蚀技术产生纳米粒子,尺寸可控,操作简单,只需轻轻一键即可合成理想的纳米粒子
2020-12-09
今年 11 月 2 日起,每日早七点至晚八点,包括延安高架、南北高架在内的多条道路禁止“外牌”、“临牌”小客车、未载客的出租车等通行。因为新能源汽车车牌较容易获得,不少人转投新能源汽车,因此带动了新能
2020-12-21
随着钢铁行业进入微利时代,生产具有更高附加值的高品质洁净钢也成为钢铁企业自身发展的需求。因此,洁净钢技术研究及其生产工艺控制技术目前已是各钢铁企业的重要课题。生产洁净钢的关键在于减少钢中的杂质,而控制
2020-12-21
2020-12-21
Forge Nano, Inc. 是一家材料科学公司,利用其 Atomic Armor™ 原子层沉积技术来优化材料性能,以制造更好的产品。今天宣布获得通用汽车 (NYSE: GM) 风险投资部门 GM
2024年10月18-20日,一年一度的全国电子显微学学术年会在东莞成功举办!来自世界各地的电镜相关供应商、来自五湖四海的用户、专家欢聚一堂,共同探讨显微学术最新技术发展与应用!复纳科技受邀参加此次会
01New Product Overview新品概述在科技的海洋中,每一次技术的突破都为我们打开了新世界的大门,我们渴望通过技术看得更细、更远。今天,我们激动地宣布!Neoscan N90 高分辨台式
化学世界通常充斥着复杂的方程式和抽象的概念,催化就是这样一个概念。它可能会让您疑惑:当催化剂加速反应时,幕后究竟发生了什么?虽然教科书可能会将催化剂定义为:“任何降低反应活化能的物质”,但它并不一定能
研究原子层沉积 (ALD) 生长的薄膜的保形性不仅从应用角度来看很有趣。它还可以提供有价值的基本信息,如有关反应概率的信息。研究薄膜保形性也被证明是提升等离子体 ALD 一种有效的方法。本篇文章内容来
在纳米科技的浪潮中,碳纳米管(CNTs)和碳纳米纤维(CNFs)以其卓越的性能成为了研究的前沿。这些微观管状结构不仅在材料科学领域引起了革命性的变化,更在电子、能源、医药等多个行业展现出巨