- 概述
- 理由
- 解答問題
- 應(yīng)用指南
- 發(fā)表文章
Inspoloon的納米等離子體傳感技術(shù)測量了傳感器表面幾十納米的光學(xué)性質(zhì)(折射率)變化。在材料科學(xué)的廣泛領(lǐng)域內(nèi),它已經(jīng)證實在多孔膜擴(kuò)散、高分子薄膜玻璃化轉(zhuǎn)變溫度和氫傳感/儲存等方面的研究尤其有效。在這里,Insplorion技術(shù)克服了許多實驗上的挑戰(zhàn)。如果您遇到我們的技術(shù)可能對您有所幫助的挑戰(zhàn),請聯(lián)系我們的應(yīng)用工程師Patrik Bj??rn。
監(jiān)測多孔膜與基底之間的隱藏界面
即使對于裝備精良的實驗室,小分子小規(guī)模地擴(kuò)散進(jìn)出多孔材料也是一項挑戰(zhàn)。對于藥物輸送和其他緩慢釋放以及多孔基質(zhì)中需要最多材料的應(yīng)用,NPS技術(shù)可以證實為一個非常寶貴的工具。
成功故事
NPS技術(shù)已用于追蹤下面的變化過程:
1、介孔二氧化鈦染料浸漬的時間依賴性對染料敏化太陽能電池的優(yōu)化。
2、染料在介孔材料中擴(kuò)散系數(shù)的量化。
超薄聚合物薄膜和納米結(jié)構(gòu)/粒子的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度分析
在超薄聚合物膜中,玻璃化轉(zhuǎn)變溫度Tg因近表面層(幾納米厚)的存在而變得尺寸/厚度依賴,其中聚合物片段具有不同的流動性。Insplorion的NPS技術(shù)為聚合物薄膜領(lǐng)域的研究者提供了一個研究相變的強(qiáng)大工具。
成功故事
NPS技術(shù)已成功地用于解決以下現(xiàn)象:
1、無規(guī)聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(Tg)薄膜的厚度依賴性。
2、 聚苯乙烯(PS)納米粒子中玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(Tg)的尺寸依賴性。
氫氣傳感/貯存
Insplorion NPS技術(shù)為儲氫和固態(tài)反應(yīng)領(lǐng)域的研究者提供了一種新的、強(qiáng)大的研究工具,以克服眾多的實驗挑戰(zhàn)。NPS的測量集中在一個明確的模型系統(tǒng)上,在“運行”條件下和受控的微環(huán)境中使用少量的樣品。這導(dǎo)致了各種梯度的最小化,以及廣泛的粒徑分布的扭曲。高時間分辨率使快速變化過程能夠在高溫下的固態(tài)反應(yīng)中被監(jiān)控。
成功故事
NPS技術(shù)已成功地用于解決納米儲存實體儲氫領(lǐng)域的以下問題:
1、在D<5nm尺寸范圍內(nèi),鈀納米粒子的氫化和脫氫動力學(xué)的尺寸依賴性。
2、在D<5nm尺寸范圍內(nèi),鈀納米粒子氫化物形成和分解熱力學(xué)的尺寸依賴性。
3、金屬納米粒子中氫化物形成與分解之間的尺寸依賴性滯后現(xiàn)象的研究。
4、鎂和鈀納米粒子氫化物形成熱力學(xué)的定量單粒子研究。