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Nanopartículas metálicas são um material amplamente utilizado que pode ser aplicado em diversas áreas, como medicina, eletrônica, energia e meio ambiente. Eles têm tamanho extremamente pequeno e alta área superficial, o que pode melhorar o desempenho de muitos materiais. No entanto, a superfície das nanopartículas metálicas é frequentemente muito ativa e reage facilmente com o ambiente circundante...
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Introdução: A nanotecnologia está se tornando cada vez mais importante em muitos campos, da medicina à eletrônica. Os nanomateriais, incluindo nanopartículas, nanotubos e nanofios , são componentes essenciais de muitas aplicações da nanotecnologia. A produção desses materiais requer técnicas especializadas, como métodos úmidos e secos. Neste artigo, exploraremos o que são os métodos seco e úmido, ...
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Os materiais de Classe I e Classe II são dois conceitos fundamentais no campo da ciência dos materiais, que são usados para descrever os tipos de materiais com estrutura cristalina e são frequentemente aplicados na pesquisa de materiais como semicondutores e metais. Então, como podemos distinguir entre materiais de Classe I e materiais de Classe II? Um método simples é distinguir com base na d...
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Com o desenvolvimento contínuo da nanotecnologia, os pós ultrafinos nanometálicos têm sido cada vez mais utilizados. No entanto, durante o armazenamento e transporte, os pós ultrafinos nanometálicos também enfrentam alguns problemas, como baixa estabilidade térmica e fácil oxidação e aquecimento. Portanto, devemos tomar algumas medidas para garantir o armazenamento e transporte seguros de pós ultr...
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Pontos quânticos (QDs) referem-se a nanopartículas semicondutoras com tamanho menor que o raio de Bohr do exciton e exibindo efeitos de confinamento quântico. Devido ao efeito de confinamento quântico, a emissão de fluorescência dos pontos quânticos está relacionada ao seu diâmetro e composição química. Ao compor superfícies semicondutoras, suas propriedades ópticas e fotoquímicas podem ser melhor...
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Moldagem por injeção de metal (MIM) é um processo de fabricação avançado que combina moldagem por injeção de plástico e tecnologia de metalurgia do pó, capaz de produzir com eficiência peças metálicas de formas complexas, de alta precisão e alto desempenho. Primeiro. O processo básico da tecnologia MIM O processo MIM consiste principalmente nas quatro etapas principais a seguir: 1. Preparação da r...
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Os fatores que afetam o processo de formação incluem principalmente propriedades do pó , as características e eficácia dos aditivos, bem como a pressão, o método de pressurização e a velocidade de pressurização durante o processo de prensagem. As propriedades do pó incluem principalmente o tamanho das partículas, a distribuição do tamanho das partículas, o formato das partículas e o teor de umidad...
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Com o rápido desenvolvimento da indústria e da tecnologia modernas, diferentes setores têm exigências cada vez maiores em relação ao desempenho de materiais em pó. Além de apresentarem baixíssimo teor de impurezas, tamanho de partícula fino e distribuição granulométrica estreita, os materiais em pó também precisam ter uma determinada morfologia de partícula. Pós esféricos têm sido amplamente utili...
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Em transmissão análise por microscopia eletrônica de transmissão (MET) A etapa principal e crucial para obter uma imagem de alta qualidade que possa ser interpretada de forma razoável é a preparação da amostra. Espessura inadequada da amostra, baixa condutividade ou danos introduzidos durante a preparação podem levar diretamente à penetração anormal do feixe de elétrons, distorção da imagem e até ...
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O que são nanopartículas? Nanopartículas (NPs) são tipicamente definidas como materiais granulares com pelo menos uma dimensão na nanoescala (1-100 nm) no espaço tridimensional. Considerando as dimensões de estrutura e morfologia, as nanopartículas podem ser classificadas em nanomateriais zero-dimensionais (nanomateriais 0D), correspondentes a nanomateriais unidimensionais (1D) e bidimensionais (2...
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Por que as nanopartículas se agregam? 1. Mecanismo impulsionado pela energia livre superficial As nanopartículas possuem uma área superficial específica maior e átomos superficiais insaturados, o que leva a um aumento na energia livre superficial. O contato entre múltiplas partículas pode reduzir a área superficial total, liberar energia interfacial e, assim, diminuir a energia livre do sistema. E...
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1. Caracterização do tamanho e distribuição das partículas Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS): O DLS é uma das técnicas mais utilizadas para medir o tamanho e a distribuição de nanopartículas em suspensões. Ele calcula o diâmetro hidrodinâmico das partículas medindo as flutuações da intensidade de espalhamento de luz em função do tempo, causadas pelo movimento browniano das partículas. A DLS també...
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