
Badanie nanomateriałów
Zasilenie Twojej ciekawości
Nanomateriały są cegiełkami, z których zbudowano największe osiągnięcia technologiczne ostatnich dziesięcioleci. Stanowią podstawę przełomowych postępów w dziedzinach medycyny, energii odnawialnej, kosmetyków, materiałów budowlanych, urządzeń elektronicznych i wielu innych. Nanocząstki mają ogromny potencjał do tworzenia nowych materiałów, dlatego ich właściwości i interakcje są przedmiotem szerokiego zainteresowania w wielu badaniach. Firma Anton Paar jest niezawodnym partnerem dla naukowców na całym świecie: 96 ze 100 najlepszych uniwersytetów na świecie* pracuje codziennie z co najmniej jednym z naszych urządzeń.
Anton Paar Produkty

Litesizer DLS

Litesizer DLS 101

Litesizer DLS 501

Litesizer DLS 701

Litesizer DIF

Litesizer DIF 500

Nova

ChemBET Pulsar

XRDynamic 500

HTR

UNHT³ Bio

L-Dens 7400

L-Dens 7500

DMA

DSR 502



MCR 102e/302e/502e

Cora 5001 Direct Pharma

Cora 5001 Direct Standard

MCR Evolution & Cora 5001

DCS 500

DHS 1100

Multiwave

FloVac

Ultrapyc

Seria Calotest

Seria Calotest Combo (CAT²combo)

PoreMaster

PoreMaster 33

PoreMaster 60

PoreMaster 60GT

Monowave

Monowave 200

Monowave 400

Monowave 450

MCR

Cora 100

Cora 5001 Fiber Monitorowanie procesu

Cora 5001 Fiber Pharma

Cora 5001 Fiber Standard

SAXSpace

SAXSpoint 500

SAXSpoint 700

NHT³

NST³

Revetest (RST)

THT

TRB³

TRB V / THT V

MCT³

UNHT³

Turbidity Measurement System

VSTAR 2 stacje

VSTAR 2 stacje Turbo

VSTAR 4 stacje

VSTAR 4 stacje Turbo

iSorb

iSorb HP1 100

iSorb HP1 200

iSorb HP2 100

iSorb HP2 200

Autosorb

Autosorb 6100

Autosorb 6200

Autosorb 6300

FRS
Nanocząstki
Nanocząstki to najdrobniejsze jednostki stosowane w licznych dziedzinach, od sektora biomedycznego i farmaceutycznego po technologie magazynowania energii. Ze względu na rozmiar, są trudne do śledzenia i pomiaru, ale znajomość ich właściwości jest kluczowa dla zaprojektowania ich w taki sposób, aby sprostały wymogom swojego zastosowania. Do wytwarzania i charakteryzacji nanocząstek mogą być stosowane różne technologie pomiarowe, takie jak synteza mikrofalowa, dynamiczne rozpraszanie światła, SAXS, XRD, dyfrakcja laserowa i wiele innych.
Materiały 2D
Materiały jednowarstwowe są przedmiotem badań dla bardzo wszechstronnych zastosowań, takich jak nanowymiarowe tensometry, nanokrystaliczne powłoki TiO2 do implantów ciała, badanie krystaliczności materiału 2D anody lub katody dla szybszego i bardziej wydajnego transferu energii w bateriach. Przy charakteryzacji materiałów 2D ważną rolę odgrywają różne rozwiązania pomiarowe i liczne technologie firmy Anton Paar, takie jak padanie promieni pod małym kątem (grazing incidence) w kontrolowanej temperaturze, rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego padającego pod małymi kątami (GISAXS), XRD pod małymi kątami padania promieni (GIXRD), pomiar potencjału zeta powierzchni lub piknometria gazowa.
Kropki kwantowe
Skuteczne wdrożenie struktur kwantowych, motywowane ich właściwościami elektrycznymi i optycznymi – które różnią się od właściwości większych cząstek – zależy od kontrolowanego wytworzenia kropek kwantowych, jak również od dokładnego zrozumienia ich właściwości fizycznych.
Synteza wspomagana mikrofalami przy użyciu aparatury firmy Anton Paar jest stosowana w badaniach kropek kwantowych do syntezy jednorodnych nanocząstek o wąskim rozkładzie wielkości, które mogą być wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach.
Nanoprzewody, nanowłókna, nanopręty
Nanoprzewody mają właściwości, których zwykle nie można znaleźć w materiałach masowych ze względu na ich poziomy energetyczne. Są zatem obiecujące do wytwarzania czujników lub elastycznych przezroczystych elektrod, ale są również wykorzystywane w wielu innych zastosowaniach elektronicznych. Dodatkowo nanoprzewody, nanowłókna i nanopręty są istotne w branży biomedycznej, gdzie są wykorzystywane do modyfikacji powierzchni w celu zapewnienia lepszej interakcji z komórkami/tkankami biologicznymi. Wytwarzaj nanoprzewody, nanowłókna i nanopręty za pomocą reaktorów do syntezy mikrofalowej firmy Anton Paar i analizuj je wykorzystując dyfrakcję rentgenowską.
Nanorurki węglowe i nanomateriały biologiczne
Dzielące się na jednościenne i wielościenne, nanorurki węglowe charakteryzują się znakomitą przewodnością elektryczną i cieplną, a także wytrzymałością na rozciąganie. Są użyteczne dla wielu zastosowań materiałoznawczych, zwłaszcza w dziedzinach elektroniki, optyki i materiałów kompozytowych Synteza mikrofalowa, XRD i SAXS stanowią trzy ważne metody badań w tej dziedzinie. Mówiąc o nanomateriałach biologicznych, zwykle mamy na myśli nanocząstki, ale inne rodzaje nanomateriałów również okazały się bardzo przydatne w zastosowaniach, takich jak farmacja, medycyna regeneracyjna i wiele innych.
Webinaria
Oferujemy szeroki i stale rosnący wybór webinariów na żywo oraz nagrań dotyczących produktów, zastosowań i tematów naukowych.
Pokaż więcejSprawozdania z testów zastosowań
Zapoznaj się z naszą bazą sprawozdań z testów zastosowań i dowiedz się, jak przezwyciężyć wyzwania napotykane w swojej dziedzinie.
Pokaż więcej