纳米材料研究

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纳米材料是近几十年来伟大的技术成就的基石。它们为医学、可再生能源、化妆品、建筑材料、电子设备等领域的突破性改进奠定了基础。纳米材料具有形成新材料的潜力,因此它们的性能和相互作用引起了人们极大的研究兴趣。安东帕是全球研究人员的可靠合作伙伴:世界 100 强大学*中有 96 所每天至少使用我们的一种仪器。

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Anton Paar 产品

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Revetest®划痕测试仪:
RST3
SAXS/WAXS/BioSAXS 系统:
SAXSpace
SAXS/WAXS/GISAXS/USAXS/RheoSAXS 实验室光束线装置:
SAXSpoint 5.0
TS 600 Tensile Stage 是一个在纤维、箔材和薄膜中应力/应变现象的原位 X 射线衍射研究的样品台。
Tensile Stage:
TS 600
XRD 电动校准台:
z 校准台
全定制的实验室自动化解决方案:
HTX
全自动振实密度分析仪:
Autotap
全自动振实密度分析仪:
Autotap 单站220V/50HZ
全自动振实密度分析仪:
Autotap 双站220V/50HZ
动态光散射仪:
Litesizer DLS
动态剪切流变仪测量头:
DSR502
化学吸附分析仪:
ChemBET Pulsar
压汞孔径分析仪:
PoreMaster
压汞孔径分析仪:
PoreMaster 33
压汞孔径分析仪:
PoreMaster 60
压汞孔径分析仪:
PoreMaster 60GT
台式密度计:
DMA
合成反应器 - Monowave 50
在线密度计:
L-Dens 7400
在线密度计:
L-Dens 7500
安东帕生物压痕测试仪:
UNHT³ Bio
密度声速计:
DSA 5000 M
微波反应器:
Monowave
微波反应器:
Monowave 200
微波反应器:
Monowave 400
微波反应器:
Monowave 450
微波消解平台:
Multiwave 5000
微观组合测试仪:
MCT³
手持式拉曼光谱仪:
Cora 100
模块化智能型高级流变仪:
MCR 72/92
模块化紧凑型流变仪:
MCR 702e MultiDrive
模块化紧凑型流变仪:
MCR 702e Space MultiDrive
比表面积和孔径分析仪:
Nova系列
气体吸附分析仪:
QUADRASORB evo
涂层厚度测量(Calo test)
涂层厚度测量(Calo test) Combo (CAT²combo)
用于半固体和固体密度的气体比重计:
Ultrapyc
用于四圆测角仪的圆顶冷却台:
DCS 500
用于大样品量和复杂样品处理的自动化流变仪:
HTR
真空和流动脱气装置:
真空摩擦计:
TRB V / THT V
紧凑型拉曼光谱仪:
Cora 5001
紧凑的模块化流变仪:
MCR 102e/302e/502e
纳米划痕测试仪:
NST³
纳米压痕测试仪 (NHT³)
脱气装置:
XeriPrep
自动化多用途粉末 X 射线衍射仪:
XRDynamic 500
落球式黏度计:
Lovis 2000 M/ME
蒸汽吸附容量法气体吸附分析仪:
VSTAR
蒸汽吸附容量法气体吸附分析仪:
VSTAR 2 站
蒸汽吸附容量法气体吸附分析仪:
VSTAR 2 站涡轮增压
蒸汽吸附容量法气体吸附分析仪:
VSTAR 4 站
蒸汽吸附容量法气体吸附分析仪:
VSTAR 4 站涡轮增压
超纳米压痕测试仪 (UNHT³)
四圆测角仪 DHS 1100 的圆顶高温台,带石墨圆顶,可对多晶样品和薄膜进行 25 到 1,100 °C 范围的高温 X 射线研究
适用四圆测角仪的圆顶高温台:
DHS 1100
销盘式摩擦磨损试验机:
TRB³
高压容量法气体吸附分析仪:
iSorb HP
高压容量法气体吸附分析仪:
iSorb HP HP1 100
高压容量法气体吸附分析仪:
iSorb HP HP1 200
高压容量法气体吸附分析仪:
iSorb HP HP2 100
高压容量法气体吸附分析仪:
iSorb HP HP2 200
高温摩擦磨损分析仪:
THT
高温黏度计和流变仪:
FRS
高真空气体吸附分析仪:
Autosorb
高真空气体吸附分析仪:
Autosorb 6100
高真空气体吸附分析仪:
Autosorb 6200
高真空气体吸附分析仪:
Autosorb 6300
Abbemat Heavy Duty
高端多功能折光仪:
Abbemat
高端多功能折光仪:
Abbemat
高端物理吸附/化学吸附分析仪:
autosorb iQ C-AG
高端物理吸附/化学吸附分析仪:
autosorb iQ C-MP
高端物理吸附/化学吸附分析仪:
autosorb iQ C-XR

纳米颗粒

纳米颗粒是用于许多不同领域的超微单元,从生物医学部门、制药到储能技术。由于它们的尺寸,很难进行跟踪和测量,但了解它们的特性至关重要,这样才能设计它们来实现相应目的。不同的测量技术可用于制备和表征纳米颗粒,例如微波合成、动态光散射、SAXS、XRD、激光衍射等等。更多信息

二维材料

单层材料是应用广泛的研究重点,包括纳米尺寸应变仪、用于人体植入物的纳米晶 TiO2 涂层,或者,例如研究阳极或阴极组件的二维材料结晶度,以便在电池中更快、更有效的能量传输。安东帕的各种测量解决方案和不同技术在二维材料表征方面发挥着重要作用,例如温控的掠入射、小角 X 射线散射 (GISAXS)、掠入射 XRD(GIXRD)、表面 zeta 电位或气体比重计。更多信息

量子点

量子结构的任何成功实现,都取决于它们的电子和光学特性— 这与较大颗粒的特性不同 — 依赖于量子点的受控制造以及对其物理特性的透彻理解。  安东帕的微波辅助合成用于量子点研究,以合成具有窄尺寸分布的均匀纳米颗粒,可用于许多不同的应用。  更多信息

纳米线、纳米纤维、纳米棒

由于其能级,纳米线具有通常在块状材料中找不到的特性。因此,它们有望用于制备传感器或柔性透明电极,但也可用于许多其他电子应用。此外,纳米线、纳米纤维和纳米棒在生物医学应用中非常重要,它们用于修饰表面,以提供与生物细胞/组织更好的相互作用。使用安东帕的微波合成反应器制备纳米线、纳米纤维和纳米棒,并使用 X 射线衍射对其进行分析。更多信息

碳纳米管和生物纳米材料

碳纳米管分为单壁碳纳米管和多壁碳纳米管,具有显著的导电性、导热性以及抗拉强度。它们可以在许多材料科学应用中找到,尤其是在电子、光学和复合材料领域。微波合成、XRD 和 SAXS 是该领域的三种重要研究方法。当谈到生物纳米材料时,我们通常会想到纳米颗粒,但事实证明,其他种类的纳米材料在药物输送、再生医学等应用也非常有用。更多信息

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我们向您提供一系列且不断丰富的在线研讨会,有直播和回放供您选择,涉及产品、应用和科学方面的话题。

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