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Qu'est-ce qu'une nano-colonne ?

Fabriqué à partir de verre nanocristallisé imprimé par jet d'encre en 3D, il offre un plaisir visuel réaliste. C'est le matériau de surface préféré parce qu'il est totalement exempt de rayonnement et que les consommateurs le considèrent comme le matériau le plus respectueux de l'environnement disponible sur le marché aujourd'hui, même s'il est plus résistant que les pierres de cristallisation. En effet, sa surface par centimètre carré est supérieure à celle d'autres matériaux tels que le verre, la céramique, l'acier, l'aluminium, etc.

Qu'est-ce qu'une nano-colonne ?

Par conséquent, il y a une augmentation significative de la valeur de l'intensité du champ, et ce grâce à sa surface élevée par centimètre carré. Il s'agit donc d'un matériau idéal pour l'électronique de haute performance, comme les capteurs, les caméras et d'autres appareils électroniques.

 

L'ajout de Dy 2 O 3 peut contribuer à une augmentation de la localisation des électrons, ce qui augmente le centre du donneur dans la matrice de verre. L'ajout de Dycan contribue à l'augmentation de la localisation des électrons, ce qui augmente le centre du récepteur et de l'électron du cristal, ainsi que le nombre de centres donneurs, ce qui, selon nos recherches, augmente le centre du donneur dans la matrice de la lunette.

 

La méthode de chromatographie liquide, introduite pour la première fois par Waters en 2004, est l'une des méthodes les plus populaires pour séparer les molécules organiques en laboratoire. La taille réduite de la Nano-LC permet d'augmenter la sensibilité et offre une meilleure résolution et efficacité grâce aux différentes colonnes des instruments utilisés. Une séparation rapide et une bonne résolution sont les principaux objectifs des laboratoires utilisant la chromatographie liquide et la possibilité de les améliorer est un domaine de recherche qui a pris une grande importance au cours de la dernière décennie. Les systèmes à puce tels que la microfluidique, la spectroscopie à l'échelle nanométrique et la microscopie microélectronique sont actuellement en cours d'amélioration pour l'utilisation de la GC, mais la méthode la plus rapide et la plus efficace pour séparer les liquides est la Nano-LC, introduite pour la première fois en 1988. La Nano-LC maintient l'échantillon concentré, ce qui signifie que davantage d'échantillons sont acheminés vers un détecteur.

 

Le plus grand inconvénient de la nano-LC est que son coût d'utilisation était très élevé au début. Grâce à sa sensibilité, elle constitue un développement majeur pour l'analyse du protéome et peut être utilisée dans un large éventail d'applications, telles que la protéomique, les immunodosages et même dans le domaine de la biologie moléculaire.

 

Imaginez l'argent que vous pourriez économiser en nettoyant et en entretenant vos panneaux de verre s'ils restaient en l'état. Vous devrez dépenser un peu plus pour les plaques de verre, mais les économies à long terme compenseront rapidement les coûts à court terme. Si vous installez une vitre, vous pouvez la faire recouvrir d'un nanorevêtement pour une fraction du coût d'une vitre normale - plaque de clôture.

 

Si vous envisagez d'installer un nouveau parapet de clôture en verre, il serait stupide de ne pas l'utiliser. Pour parler franchement, si vous utilisez un nanorevêtement dans la construction, vous êtes stupide et vous seriez stupide de ne pas l'utiliser. Il s'agit d'un produit extrêmement efficace et durable qui prolonge la durée de vie de vos panneaux de clôture en verre.

 

Ce produit est également connu sous le nom de nano - pierre de cristal ou de verre marbré non poreux et est communément appelé "nano - verre cristallisé". De nombreux détaillants de clôtures en verre proposent une protection par nano-verre en Australie et il s'agit de l'un des produits les plus populaires disponibles sur le marché aujourd'hui. Ces dernières années, divers matériaux et produits pour clôtures en verre ont été inventés pour préserver l'aspect et la solidité des panneaux de verre. Il reste dur lorsqu'il est saturé d'eau et présente un degré élevé de résistance à la corrosion et aux dommages de la surface de la vitre.

 

L'augmentation de la charge finale sur l'échantillon est illustrée à la figure 14 et accroît la solidité du nano-verre et sa résistance à la corrosion et à l'endommagement du verre.

 

Les courbes de tendance qui se développent sont généralement les mêmes et indiquent qu'il n'y a pas plus de 0,5% de différence entre la charge finale et la charge initiale. De plus, le s - c est en adéquation avec p, la capacité de charge du nano-verre à la fin de son cycle de vie. Les tendances de développement pour les 10 premières années de développement d'un nano-verre unicellulaire sont similaires.

 

La colonne est une colonne courte de grand diamètre, dont la paroi interne est recouverte pendant la phase stationnaire et qui est remplie de particules pendant la phase stationnaire. Les colonnes CLHP conventionnelles sont beaucoup plus longues que les colonnes CLHP-U, qui sont beaucoup plus courtes pour les particules de taille inférieure à 2 micromètres. Les colonnes Nano-LC, quant à elles, ont un diamètre de 75% et représentent un compromis entre la sensibilité, la robustesse et la capacité de charge. La taille des particules de la nano-colonne emballée était de 3,5 um et le rapport particule/masse d'un nano-verre unicellulaire était de 1,2 um.

 

Différentes tailles de particules peuvent être utilisées pour différents types de chromatographie sur colonne, car la taille des particules est liée à la surface et les colonnes sont utilisées dans différents types de chromatographie. L'entreprise disposait de capacités de production conçues pour produire des blocs de verre cristallin destinés à un large éventail d'applications, notamment médicales, industrielles et artisanales. À l'avenir, Konka poursuivra ses efforts dans le domaine de la nano-industrie, c'est-à-dire la cristallisation de nouveaux matériaux. L'accent est mis sur les améliorations en matière de nanotechnologie, en particulier sur le développement de nouveaux matériaux à l'échelle nanométrique et de nanomatériaux à fort potentiel pour les applications industrielles.