중국 단분산 항균은 Ag 콜로이드 나노은 분산(무색 및 유색) 제조업체 및 공급업체 | 홍우

단분산 항균 은은 콜로이드 은나노 분산액(무색&유색)

간단한 설명:

항균 Silver Ag 콜로이드, 광범위한 스펙트럼 살균, 강력한 살균, 우수한 투과성, 지속 효과. 그것은 건강 관리, 일 용품, 도자기, 섬유 및 플라스틱 제품 및 기타 분야에서 널리 사용될 수 있습니다. 경쟁력 있는 가격 및 전세계 배송.


제품 세부정보

은 Ag 콜로이드의 사양

재고# 농도(PPM)
HWY01 100
HWY02 200
HWY03 300
HWY05 500
HWY10 1000 (1‰)
HWY20 2000
HWY50 5000
HWY100 10000 (1%)
HWY500 50000
콜로이드 은 재산:
동의어 Ag 콜로이드; 나노은 분산액; 콜로이드 은나노입자; 나노은수용액.
모습 무색&유색
맞춤형? 지원 사용자 정의: 색상(무색 및 유색), 크기, 농도, 포장.
희석하는 방법 고농도의 은나노 콜로이드를 희석할 경우 증류수나 탈이온수를 사용하여 더 낮은 농도로 희석해야 합니다.일반 수돗물로 희석하지 마세요. 제품 효율에 영향을 미칠 수 있습니다.
 
리드타임 약 이틀 정도
용량 3일/톤

제품소개

유색 은나노입자 콜로이드

오른쪽 그림과 같이 SEM

구의

단분산

사용하기 쉬움

항균 내구성

몇 분 안에 650개 이상의 박테리아를 죽일 수 있습니다.

증류수 또는 탈이온수를 사용하여 적절한 농도로 희석할 수 있습니다.

은 콜로이드
은항균 보고

무색 은 콜로이드

오른쪽 사진과 같은 항균시험성적서
투명한 액체
사용이 간편하며 증류수 또는 탈이온수를 사용하여 적절한 농도로 희석할 수 있습니다.
서늘하고 건조한 곳에 보관하고 햇빛을 피하십시오.
빠르고 효율적이며 박테리아의 세포벽/막에 빠르게 결합하여효소가 비활성화되어 죽습니다.
유통 기한은 반년입니다.

일반적인 응용

항균
전도성
광학
촉매
생체재료
항균

무기재료인 나노금속은은 이상적인 항균소재로 인식되고 있다. 현재 코팅, 의료 분야, 정수 시스템, 섬유, 플라스틱, 고무, 세라믹, 유리 및 기타 살균 코팅, 탈취, 항균 필름 산업 분야에서 많은 성공 사례가 있으며 은 나노 입자의 항균 적용을 위한 더 넓은 시장을 열었습니다.

기존의 은항균제와 비교하여 나노기술로 제조된 은나노입자는 항균효과가 더 클 뿐만 아니라 안전성도 더 높고 효과도 더 오래 지속됩니다. 나노실버는 항균제로서 비표면적이 크고 입자 크기가 작아 병원성 미생물과 접촉하기 쉬우며 최대의 생물학적 활성을 발휘할 수 있습니다. 항균식품포장에 사용되는 대부분의 나노복합재료는 은나노입자를 기반으로 하여 더욱 강력한 항균력을 발휘합니다. 연구진은 부직포에 은나노를 도핑하고 항균 특성을 테스트했다. 그 결과, 은나노를 침지하지 않은 부직포는 항균성이 없으며, 500ppm 은나노 용액에 담근 부직포는 항균성이 우수한 것으로 나타났다. 은나노 입자 코팅이 적용된 e 폴리프로필렌 정수 필터는 대장균 세포에 대한 우수한 억제 효과를 나타냅니다.

전도성

전도성 복합재
은 나노입자는 전기를 전도하며 다양한 다른 물질에 쉽게 분산됩니다. 페이스트, 에폭시, 잉크, 플라스틱 및 기타 다양한 복합재와 같은 재료에 은 나노 입자를 추가하면 전기 및 열 전도성이 향상됩니다.

1. 고급 실버 페이스트(접착제):

칩 부품의 내부 및 외부 전극용 페이스트(접착제);

후막집적회로용 페이스트(접착제);

태양전지 전극용 페이스트(접착제);

LED 칩용 전도성 은 페이스트.

2. 전도성 코팅

고급 코팅 필터;

은 코팅이 된 도자기 튜브 커패시터

저온 소결 전도성 페이스트;

유전체 페이스트

광학

은 나노입자는 표면 플라즈몬을 지원하는 능력이 있어 독특한 광학적 특성을 나타냅니다. 특정 파장에서 표면 플라즈몬은 공명을 일으키고 입사광을 매우 강하게 흡수하거나 산란시켜 암시야 현미경을 사용하여 개별 나노입자를 볼 수 있습니다. 이러한 산란 및 흡수 속도는 나노입자의 모양과 크기를 변경하여 조정할 수 있습니다. 결과적으로, 은 나노입자는 생체의학 센서 및 검출기, 표면 강화 형광 분광법 및 표면 강화 라만 분광법(SERS)과 같은 고급 분석 기술에 유용합니다. 더욱이, 은 나노입자에서 볼 수 있는 높은 산란 및 흡수율은 태양광 응용 분야에 특히 유용합니다. 나노입자는 매우 효율적인 광학 안테나처럼 작동합니다. Ag 나노입자를 수집기에 통합하면 효율성이 매우 높아집니다.

촉매

은 나노입자는 우수한 촉매 활성을 가지며 많은 반응에서 촉매로 사용될 수 있습니다. Ag/ZnO 복합 나노입자는 귀금속의 광환원 증착을 통해 제조되었습니다. 기체상 n-헵탄의 광촉매 산화는 시료의 광촉매 활성과 귀금속 증착량이 촉매 활성에 미치는 영향을 연구하기 위한 모델 반응으로 사용되었습니다. 결과는 ZnO 나노입자에 Ag를 증착하면 광촉매 활성을 크게 향상시킬 수 있음을 보여줍니다.
은 나노입자를 촉매로 사용한 p-니트로벤조산의 환원. 결과는 나노은을 촉매로 사용한 p-니트로벤조산의 환원 정도가 나노은이 없는 경우보다 훨씬 더 크다는 것을 보여줍니다. 그리고, 은나노의 양이 증가할수록 반응이 빨라질수록 반응은 더욱 완전해진다. 에틸렌 산화 촉매, 연료전지용 은 촉매 담지.

생체재료

우수한 특성으로 인해 은나노입자는 생체재료 분야, 특히 바이오센서 분야에서 폭넓은 전망을 갖고 있습니다.
은-금 나노입자는 포도당 센서의 포도당 산화효소(GOD) 고정화 기술에 도입되었습니다. 실험을 통해 나노입자를 첨가하면 효소의 흡착 능력과 안정성이 증가하는 동시에 효소의 촉매 활성이 향상되어 효소 전극의 전류 응답 감도가 크게 향상되는 것으로 나타났습니다.

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