물리적 방법 및 화학적 방법으로 나눌 수 있는 나노 입자를 준비하기위한 많은 방법이 있습니다.
나노 기술로 만든 의류
진공 냉각 방법: 진공 증발, 가열, 고주파 유도 및 기타 방법을 사용하여 원료를 증발하거나 입자를 형성한 다음 담금질합니다. 고순도, 좋은 결정 구조 및 제어 가능한 위치가 특징이지만 높은 기술 장비 요구 사항이 특징입니다.
물리적 분쇄 방법: 나노 입자는 기계적 분쇄, 전기 불꽃 폭발 및 기타 방법을 통해 수득됩니다. 간단한 조작, 저렴한 비용, 낮은 결정 순도 및 곡물을 따라 고르지 않은 분포가 특징입니다.
기계식 볼 밀링 방법: 볼 밀링 방법을 사용하여 적절한 조건을 제어하여 순수한 원소, 합금 또는 복합 재료의 나노 입자를 얻습니다. 간단한 조작과 저렴한 비용으로 특징이지만 제품 순도가 낮고 입자 분포가 고르지 않습니다.
증기 증착 방법: 나노 물질을 합성하기 위해 금속 화합물 증기 화학 반응의 사용. 높은 제품 순도 및 좁은 입자 크기 분포가 특징입니다.
침전 방법: 강수량이 반응하기 위해 염용액에 첨가된 후, 강수량은 나노 물질을 얻기 위해 열 처리된다. 그 특성은 간단하고 사용하기 쉽지만 순도가 낮고 입자 반경이 커서 캐리어를 준비하는 데 적합합니다.
수열 합성 방법 : 고온 및 고압하에서 수성 용액 또는 증기 및 기타 유체를 합성한 다음 나노 입자를 얻기 위해 분리 및 열 처리를 합니다. 그것은 높은 순도, 좋은 분산 및 입자 크기의 쉬운 제어가 특징입니다.
솔겔 방법: 금속 화합물은 용액, 솔 및 겔에 의해 고화된 다음 나노 입자를 생성하기 위해 저온 열처리를 실시합니다. 그것은 많은 반응 종, 균일 한 제품 입자, 공정의 쉬운 제어, 산화물 및 11-VI 단 화합물의 제조에 적합 하는 특징.
미우주법: 2: 침구용용매는 계면활성제의 작용하에 에멀젼을 형성하고, 마이크로버블은 나노입자를 얻기 위해 핵형성, 결합, 응집 및 열처리를 겪는다. 그 특성 입자는 단분산및 좋은 인터페이스 특성을 가지고 있으며, 11-VI 그룹 반도체 나노 입자는 주로이 방법에 의해 제조된다.
수열 합성 방법-수성 용액 또는 증기 및 고온 및 압력하에서 다른 유체를 합성한 다음 나노 입자를 얻기 위해 분리 및 열 처리를 한다. 그것은 높은 순도, 좋은 분산, 입자 크기의 쉬운 제어가 특징입니다.
