製品・サービス情報
|
|
Novarials社は、ナノワイヤー技術のリーディングカンパニーです。セラミック・半導体・金属ナノワイヤー、セラミックナノチューブを含む高品質と精密設計の一次元ナノ材料を高い製造技術を有するリーディングカンパニーです。Novarials社は、これまでにないナノワイヤー技術を応用して、セラミックペーパーメンブレン、フレキシブルセラミックファイバーメンブレン、セラミックナノワイヤーバッテリーセパレーターを含む革新的な技術を開発しました。これらは柔軟な加工が可能であり、様々な用途での応用の可能性が期待されます。 |
|
カタログダウンロード(PDF) |
セラミックナノワイヤー(Ceramic Nanowires)
|
品名 |
仕様 |
提供の状態 |
数量 |
税別価格 |
型式 |
イメージ画像 |
直径 |
長さ |
Aluminum oxide nanowires A4 |
4
nm |
1
μm |
無色のゲル
または
白色乾燥粉末 |
0.5g/1g/2g/5g |
お問合せ |
NovaWire-AlO-4 |
SEM |
Aluminium oxide nanowire A10 |
10
nm |
150
μm |
懸濁液(溶媒:water)または白色乾燥粉末 |
0.5g/1g/2g/5g |
お問合せ |
NovaWire-AlO-10 |
SEM |
Aluminum oxide nanowires dispersion A4 |
コーティング&メンブレン用ナノワイヤーをご参照ください。 |
Titanium oxide(Anatase) nanowires |
半導体ナノワイヤーをご参照ください。 |
Hydroxylapatite nanowires A40 |
40
nm |
20
μm |
ウェットケーキ
または
白色乾燥粉末 |
0.25g/0.5g/1g/2g |
お問合せ |
NovaWire-HAP-A40 |
SEM |
Hydroxylapatite nanowires A100 |
100
nm |
700
nm |
ウェットケーキ
または
白色乾燥粉末 |
0.5g/1g/2g/5g |
お問合せ |
NovaWire-HAP-A100 |
SEM |
Iron oxyhydroxide nanowires |
半導体ナノワイヤーをご参照ください。 |
Iron oxide nanowires |
半導体ナノワイヤーをご参照ください。 |
Lanthanum oxide nanowires |
20
nm |
10
μm |
ウェットケーキ
または
白色乾燥粉末 |
0.5g/1g/2g/5g |
お問合せ |
NovaWire-LaO-20 |
SEM |
Magnesium oxide nanowires |
300
nm |
100
μm |
ウェットケーキ
または
白色乾燥粉末 |
0.5g/1g/2g/5g |
お問合せ |
NovaWire-MgO-300 |
SEM |
Manganese Oxide Nanowires A1, A2 |
半導体ナノワイヤーをご参照ください。 |
Molybdenum oxide nanowires |
200
nm |
2
μm |
懸濁液(溶媒:water)またはライトブルー色の乾燥粉末 |
0.5g/1g/2g/5g |
お問合せ |
NovaWire-MoO-200 |
SEM |
Nickel hydroxide nanowires |
半導体ナノワイヤーをご参照ください。 |
Nickel oxide nanowires |
半導体ナノワイヤーをご参照ください。 |
Silica nanowires, A10 |
10
nm |
200
nm |
ウェットケーキ
または
乾燥粉末 |
0.5g |
お問合せ |
NovaWire-SiO-10 |
SEM |
Silicon carbide nanowires A75, A100 |
半導体ナノワイヤーをご参照ください。 |
Titanium oxide nanowires |
半導体ナノワイヤーをご参照ください。 |
Tungsten oxide nanowires A2, A20 |
半導体ナノワイヤーをご参照ください。 |
Vanadium(V) oxide nanowires |
半導体ナノワイヤーをご参照ください。 |
【アプリケーション】
|
Iron hydroxide nanowires |
顔料、触媒、リチウムイオン電池の電極材料、セメント用添加剤 |
Lanthanum oxide nanowires |
ゲート絶縁膜、超伝導材料、水素貯蔵材料、電極材料、吸着剤材料、ピエゾ電気素子、熱電材料、触媒 |
Molybdenum oxide nanowires |
ガスセンサー、スマートデバイス、酸化触媒、光触媒、電界エミッタ、潤滑剤、リチウムイオン電池、サーモクロミックデバイス、フォトクロミックデバイス、エレクトロクロミックディスプレイ、水素貯蔵、水素センシング、抗菌剤 |
Titanium oxide nanowires |
フィラー用の様々な接着剤と塗料、フィラー用の様々な高機能フィルム、光触媒、色素増感型、ポリマーベース、量子ドット太陽電池、リチウムイオン電池のアノード、燃料電池、薬物送達、バイオセンサー、エレクトロミック素子 |
|
【参考文献】
|
1. |
In Sun Cho, Chi Hwan Lee, Yunzhe Feng, Manca Logar, Pratap M. Rao, Lili
Cai, Dong Rip Kim, Robert Sinclair, Xiaolin Zheng, “Codoping titanium
dioxide nanowires with tungsten and carbon for enhanced photoelectrochemical
performance”, Nature Communications, 2013, 4, 1723. |
2. |
Hoang, S.;
Berglund, S. P.; Hahn, N. T.; Bard, A. J.; Mullins, C. B., “ Enhancing visible light photo-oxidation of water with TiO2 nanowire arrays via
cotreatment with H2 and NH3: synergistic effects between Ti3+ and N.”, J. Am. Chem. Soc., 2012, 134, 3659.
|
3. |
Kang, S. H.; Choi, S. H.; Kang, M. S.; Kim, J. Y.; Kim, H. S.; Hyeon, T.;
Sung, Y. E., “ Nanorod-Based Dye- Sensitized Solar Cells with Improved
Charge Collection Efficiency”, Adv. Mater., 2008, 20, 54. |
4. |
M.
Wagemaker, A. P.M. Kentjens, and F. M. Mulder, “Equilibrium lithium transport
between nanocrystalline phases in intercalated TiO2 anatase”,
Nature, 2002, 418, 397.
|
5. |
Armstrong, G.; Armstrong, A. R.; Bruce, P. G.; Reale, P.; Scrosati, B., “ TiO2(B)
Nanowires as an Improved Anode Material for Lithium-Ion Batteries
Containing LiFePO4 or LiNi0.5Mn1.5O4 Cathodes and a Polymer Electrolyte”, Adv. Mater., 2006, 18, 2597.
|
6. |
D. Wang, A. Chen, S. H. Jang, H. L. Yip
and A. K.-Y. Jen, “Sensitivity of
titania(B) nanowires to nitroaromatic and nitroamino explosives at room
temperature via surface hydroxyl groups”, J. Mater. Chem., 2011, 21, 7269.
|
7. |
J.H. Park, S. Kim, and A.J. Bard, “Novel carbon-doped TiO2 nanotube arrays
with high aspect ratios for efficient solar water splitting”, Nano Letters,
2006, 6, 24. |
8. |
Zeng, T.-W.; Lin, Y.-Y.; Lo, H.-H.; Chen, C.-W.; Chen, C.-H.; Liou, S.-C.;
Huang, H.-Y.; Su, W.-F., “A large interconnecting network within hybrid
MEH-PPV/TiO2 nanorod photovoltaic devices”, Nanotechnology, 2006, 17,
5387. |
9. |
Lin, Y. Y.; Chu, T. H.; Li, S. S.; Chuang, C. H.; Chang, C. H.; Su, W.
F.; Chang, C. P.; Chu, M. W.; Chen, C. W., “ Interfacial Nanostructuring
on the Performance of Polymer/TiO2 Nanorod Bulk Heterojunction Solar Cells”,
J. Am. Chem. Soc., 2009, 131, 3644. |
10. |
Wang, Q.;
Wen, Z. H.; Li, J. H., “A Hybrid Supercapacitor
Fabricated with a Carbon Nanotube Cathode and
a TiO2?B Nanowire Anode”, Adv. Funct.
Mater. 2006, 16, 2141.
|
11. |
L. Francioso, A. Forleo, A. M. Taurino, and P. Siciliano, “Nanofabrication
of TiO2 nanowires: I-V characteristic and improvement of metal oxides gas
sensing properties”, Proc. SPIE 6589, Smart Sensors, Actuators, and
MEMS III, 2007, 658913. |
12. |
S. S. Mandal, and A. J. Bhattacharyya, “Titania nanowires as substrates
for sensing and photocatalysis of common textile industry effluents”, Talanta,
2010, 82, 876. |
13. |
I.
Chauhan, S. Chattopadhyay, and P. Mohanty, “Fabrication of titania nanowires
incorporated paper
sheets and study of their optical properties”,
Materials Express, 2013, 3, 343.
|
14. |
Ru-Hua Tao, Jin-Ming Wu, Hong-Xing Xue, Xiao-Mei Song, Xu Pan, Xia-Qin
Fang, X. D. Fang, and S. Y. Dai, “A novel approach to titania nanowire
arrays as photoanodes of back-illuminated dye-sensitized solar cells”,
Journal of Power Sources, 2010, 195, 2989. |
15. |
J. X. Liu, D. Z. Yang, F. Shi, and Y. J. Cai, “Sol-gel deposited TiO2 film
on NiTi surgical alloy for biocompatibility improvement,” Thin Solid Films,
2003, 429, 225. |
16. |
G. Giavaresi, L. Ambrosio, and L. Ambrosio, “Histomorphometric, ultrastructural
and microhardness evaluation of the osseointegration of a nanostructured
titanium oxide coating by metal-organic chemical vapour deposition: an
in vivo study,” Biomaterials, 2004, 25, 5583. |
17. |
Burschka, J.; Pellet, N.; Moon, S. J.; Humphry-Baker, R.; Gao, P.; Nazeeruddin,
M. K.; Gratzel, M., “Sequential deposition as a route to high-performance
perovskite-sensitized solar cells”, Nature, 2013, 499, 316. |
|
金属ナノワイヤー(Metallic Nanowires)
|
品名 |
仕様 |
提供の状態 |
数量 |
税別価格 |
型式 |
イメージ画像 |
直径 |
長さ |
Copper nanowires A2 |
100
nm |
10
μm |
赤色の懸濁液
(溶媒:ETH, IPA, water)
(濃度:10mg/ml) |
0.5g/1g/2g |
お問合せ |
NovaWire-Cu-A2-RD |
SEM |
Copper nanowires B1 |
150
nm |
5
μm |
赤褐色乾燥粉末 |
25g/5g/100g/500g |
お問合せ |
NovaWire-Cu-B1-IND |
SEM |
Copper nanowires B2 |
75
nm |
5
μm |
赤褐色のウェットパウダー |
5g/10g/20g |
お問合せ |
NovaWire-Cu-B2-IND |
SEM |
Iron nanowires |
80
nm |
10
μm |
黒色の水懸濁液 |
1g/2g/5g |
お問合せ |
NovaWire-Fe-80 |
SEM
SEM |
Nickel nanowires A200 |
200
nm |
200
μm |
乾燥黒色綿 |
0.5g/1g/2g |
お問合せ |
NovaWire-Ni-200 |
SEM |
Silver nanowires A20 |
20
nm |
25
μm |
灰色の懸濁液
(溶媒:water, ETH, IPA or customized)
(濃度:5, 10, 20mg/ml or customized) |
0.5g/1g/2g |
お問合せ |
NovaWire-Ag-A20 |
SEM
SEM |
Silver nanowires A30 |
30
nm |
30
μm |
0.5g/1g/2g |
お問合せ |
NovaWire-Ag-A30 |
SEM |
Silver nanowires A30UL |
30
nm |
-150
μm |
0.5g/1g/2g |
お問合せ |
NovaWire-Ag-A30UL |
SEM |
Silver nanowires A30SL |
30
nm |
-5
μm |
0.5g/1g/2g |
お問合せ |
NovaWire-Ag-A30SL |
SEM |
Silver nanowires A40 |
40
nm |
35
μm |
0.5g/1g/2g |
お問合せ |
NovaWire-Ag-A40 |
SEM |
Silver nanowires B45 |
45
nm |
10
μm |
灰色のウェットパウダー |
1g/2g/5g |
お問合せ |
NovaWire-Ag-B45 |
SEM |
Silver nanowires A50 |
50
nm
|
40
μm |
灰色の懸濁液
(溶媒:water, ETH, IPA or customized)
(濃度:5, 10, 20mg/ml or customized) |
0.5g/1g/2g |
お問合せ |
F-NovaWire-Ag-A50 |
SEM |
Silver nanowires A50SL |
50
nm
|
2-10
μm |
0.5g/1g/2g |
お問合せ |
F-NovaWire-Ag-A50SL |
SEM |
Silver nanowires A50UL |
50
nm |
-150
μm |
0.5g/1g/2g |
お問合せ |
NovaWire-Ag-A50UL |
SEM |
Silver nanowires A60 |
60
nm |
45
μm |
0.5g/1g/2g |
お問合せ |
NovaWire-Ag-A60 |
SEM |
Silver nanowires A60SL |
60
nm |
10
μm |
0.5g/1g/2g |
お問合せ |
NovaWire-Ag-A60SL |
SEM |
Silver nanowires A70 |
70
nm |
50
μm |
0.5g/1g/2g |
お問合せ |
NovaWire-Ag-A70 |
SEM |
Silver nanowires A70UL |
70
nm |
-150
μm |
0.5g/1g/2g |
お問合せ |
NovaWire-Ag-A70UL |
SEM |
Silver nanowires A100UL |
100
nm |
150
μm |
0.5g/1g/2g |
お問合せ |
NovaWire-Ag-A100UL |
SEM |
Silver nanowires B100,
Research grade |
100
nm |
10
μm |
灰色の乾燥粉末 |
1g/2g/5g |
お問合せ |
NovaWire-Ag-B100 |
SEM |
Silver nanowires A120 |
120
nm |
75
μm |
灰色の懸濁液
(溶媒:water, ETH, IPA or customized)
(濃度:5, 10, 20mg/ml or customized) |
5g |
お問合せ |
NovaWire-Ag-A120 |
SEM |
Silver nanowires A130 |
130
nm |
35
μm |
5g |
お問合せ |
NovaWire-Ag-A130 |
SEM |
Silver Nanowire Coating Ink(for R2R coating) |
導電性ペースト&インクをご参照ください。 |
Silver Nanowire Ink(for Screen Printing) |
導電性ペースト&インクをご参照ください。 |
Silver Nanowire Transparent Conductive Films |
コーティング&メンブレン用ナノワイヤーをご参照ください。 |
【アプリケーション】
|
Copper nanowires, Nickel nanowires |
・フレキシブルディスプレイ、タッチスクリーン、OLED、太陽電池、タッチセンサ、電子ペーパー、スマートウィンドウなどの導電性フィルムのためのフレキシブルかつ安定した導電ネットワークを形成するためのビルディングブロック
・バッテリー、燃料電池、スーパーキャパシタで電流を高めるための添加剤
・ESD等のための導電性ポリマーおよびセラミックのための3D導電ネットワークを形成するための添加剤
・EMIシールドガスケットのフレキシブルな三次元導電ネットワークを形成するための添加剤
・導電性塗料、コーティング、及び接着剤を製造するための添加剤 |
Iron nanowires |
導電性フィラー、電波吸収、マイクロ波吸収材料、軍事アプリケーションのためのレーダー吸収材料(RAM)、軍事・携帯用電子機器のためのEMIシールド、静電気放電(ESD)、ステルス材料/デバイス、センサー、触媒、生物医学用途(磁気標的ガン温熱治療など)、生体分子のための磁気分離 |
Silver nanowires |
スマートフォン、タブレット、ウェラブルエレクトロニクスのためのタッチスクリーン、太陽電池、ソーラーパネル、薄膜太陽電池、発光ダイオード(LED)、有機発光デバイス、OLED証明、液晶ディスプレイ、フレキシブルディスプレイ、電子ペーパー、高性能導電性接着剤用の充填剤、表面増強分光法(SERS)、センサー及び検出器、空気や水の洗浄、医用画像、抗菌アプリケーション、触媒、フィルムや塗料のEMIシールド |
|
【参考文献】
|
Iron Nanowires
1. |
J. R. Liu, M. Ltoh, M. Terada, T. Horikawa, and K. I. Machida, “Enhanced
electromagnetic wave absorption properties of Fe nanowires in gigaherz
range”, Appl. Phys. Lett., 2007, 91, 093101. |
2. |
M. Han, W. Tang, W. Chen, H. Zhou, and L. Deng, “Effect of shape of Fe
particles on their electromagnetic properties within 1-18 GHz range",
J.Appl. Phys., 2010, 107, 09A958. |
Silver Nanowires
1. |
Duc Anh Dinh, Kwun Nam Hui, Kwan San Hui, Pushpendra Kumar, Jai Singh,“Silver Nanowires:
A Promising Transparent Conducting Electrode Material for Optoelectronic
and Electronic Applications”, Review in Advanced Sciences and Engineering,
2013, Vol 2, 1-22. |
2. |
Yuan-Jun Song, Jing Chen, Jing-Yuan Wu, and Tong Zhang, “Applications of
Silver Nanowires on Transparent Conducting Film and Electrode of Electrochemical
Capacitor”, Journal of Nanomaterials, 2014, Vol 2014, Article ID 193201,
7 pages. |
3. |
Hui-Wang Cui, Katsuaki Suganuma, Hiroshi Uchid, “Highly Stretchable, Electrically Conductive
Textiles Fabricated from Silver Nanowires and Cupro Fabrics Using a Simple Dipping-Drying
Method”, Nano Research, DOI 10.1007/s12274-014-0649-y. |
4. |
Cai-Hong Liu and Xun Yu, “Silver nanowire-based transparent, flexible,
and conductive thin film”, Nanoscale Res. Lett. 2011, 6(1), 75.
|
5. |
Feng Xu, Yong Zhu, “Highly Conductive
and Stretchable Silver Nanowire Conductors”,
Advanced Materials, 2012, Vol 24, Issue 37, 5117-5122. |
6. |
Cheng Y, Wang R, Sun J, Gao L, “Highly Conductive and Ultrastretchable
Electric Circuits from Covered Yarns and Silver Nanowires”, ACS Nano,
2015, Mar 30.
|
7. |
Jingjing Ma, Mao-Sheng Zhan, Kai Wang, “Ultralightweight Silver Nanowires
Hybrid Polyimide Composite Foams for High-Performance Electromagnetic
Interference Shielding”, ACS Applied Materials & Interfaces ,
12/2014; 7(1), DOI: 10.1021/am5067095.
|
8. |
Amjadi M; Pichitpajongkit A; Lee S; Ryu S; Park I, “Highly Stretchable
and Sensitive Strain Sensor Based on Silver Nanowire-Elastomer Nanocomposite",
ACS Nano., 2014, 8(5), 5154-63.
|
9. |
Tate C. Hauger, S. M. Ibrahim Al-Rafia, and Jillian M. Buriak, “Rolling
Silver Nanowire Electrodes: Simultaneously Addressing Adhesion, Roughness,
and Conductivity”, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2013, 5(23), 12663-12671.
|
10. |
Ki-Hun Ok, Jiwan Kim, So-Ra Park, Youngmin Kim, Chan-Jae Lee, Sung-Jei
Hong, Min-Gi Kwak, Namsu Kim, Chul Jong Han & Jong-Woong Kim,
“Ultra-thin and smooth transparent electrode for flexible and leakage-free
organic light-emitting diodes”, Scientific Reports 5, Article number:
9464.
|
11, |
Weina He, Guangyong Li, Shangquan Zhang, Yong Wei, Jin Wang, Qingwen Li,
Xuetong Zhang, “Polypyrrole/Silver Coaxial Nanowire Aero-Sponges for
Temperature-Independent Stress Sensing and Stress-Triggered Joule
Heating”, ACS Nano, Article ASAP, DOI: 10.1021/acsnano.5b00626, Publication
Date (Web): March 26, 2015.
|
12. |
M.H. Al-Saleh, G.A. Gelves, U. Sundarara, “Novel Metal Nanowire/Polymer
Nanocomposites for Electromagnetic Interference Shielding”, NSTI-Nanotech,
2009, Vol. 2, 505.
|
13. |
Shanshan Yao and Yong Zhu, “Wearable multifunctional sensors using printed
stretchable conductors made of silver nanowires”, Nanoscale, 2014,
6, 2345.
|
14. |
Ruo-Zhou Li, Anming Hu, Tong Zhang, and Ken D. Oakes, "Direct Writing
on Paper of Foldable Capacitive Touch Pads with Silver Nanowire Inks",
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2014, 6(23), pp 21721-21729
|
15. |
Adam K. Wanekaya, Wilfred Chen, Nosang V. Myung, Ashok Mulchandani, "Nanowaire-Based
Electrochemical Biosensors", Electroanalysis, 2006, 18, No. 6, 533-550.
|
16. |
Yat Li, Fang Qian, Jie Xiang, Charies M. Lieber, "Nanowire electronic
and optoelectronic devices", Materials Today, Volume 9, Issue 10,
October 2006, Pages 18-27. |
|
|
半導体ナノワイヤー(Semiconducting Nanowires)
|
品名 |
仕様 |
提供の状態 |
数量 |
税別価格 |
型式 |
イメージ画像 |
直径 |
長さ |
Anatase nanowires A1,
Research grade
【pure anatase】 |
100
nm |
10 μm |
乾燥白色粉末 |
0.5g/1g/2g/5g |
お問合せ |
NovaWire-ATiO-A1-RD |
SEM
XRD |
Anatase nanowires IA1,
Industry grade
【pure anatase】 |
100
nm |
10
μm |
乾燥白色粉末 |
5g |
お問合せ |
NovaWire-ATiO-IA1-IND |
- |
Anatase nanowires A2,
Research grade
【anatase/TiO2(B) mixed-phase】 |
100
nm |
10
μm |
乾燥白色粉末 |
0.5g/1g/2g/5g |
お問合せ |
NovaWire-ATiO-A2-RD |
SEM
XRD |
Anatase nanowires A3,
Research grade
【anatase/TiO2(B) mixed-phase】 |
100
nm |
10
μm |
乾燥白色粉末 |
0.5g/1g/2g/5g |
お問合せ |
NovaWire-ATiO-A3-RD |
XRD |
Anatase nanowires B1,
Research grade
【pure anatase】 |
10
nm |
10
μm |
乾燥白色粉末 |
0.5g/1g/2g/5g |
お問合せ |
NovaWire-ATiO-B1-RD |
SEM
XRD |
Anatase nanowires IB1,
Industry grade
【pure anatase】 |
10
nm |
5
μm |
乾燥白色粉末 |
5g |
お問合せ |
NovaWire-ATiO-IB1-IND |
- |
Iron oxyhydroxide nanowires A50 |
50
nm |
10
μm |
茶色の懸濁液
ウェットケーキ
または乾燥粉末 |
0.5g/1g/2g |
お問合せ |
NovaWire-FeOOH-50 |
SEM |
Iron oxyhydroxide nanowires A10 |
10
nm |
150
nm |
茶色の懸濁液
または乾燥粉末 |
0.5g/1g/2g |
お問合せ |
NovaWire-FeOOH-10 |
SEM |
Iron oxide nanowires A10 |
10
nm |
150
nm |
乾燥赤色粉末 |
0.5g/1g/2g/5g |
お問合せ |
NovaWire-FeO-10 |
- |
Iron oxide nanowires A50 |
50
nm |
5
μm |
乾燥赤色粉末 |
0.5g/1g/2g/5g |
お問合せ |
NovaWire-FeO-50 |
SEM |
Manganese oxide nanowires A1 |
10
nm |
10
μm |
ウェットケーキ
または
黒色乾燥粉末 |
0.5g/1g/2g/5g |
お問合せ |
NovaWire-MnO-A1 |
SEM |
Manganese oxide nanowires A2 |
20
nm |
1
μm |
ウェットケーキ
または
黒色乾燥粉末 |
0.5g/1g/2g/5g |
お問合せ |
NovaWire-MnO-A2 |
SEM
SEM |
Nickel hydroxide nanowires |
40
nm |
50
μm |
ウェットケーキ
または
緑色乾燥粉末 |
0.5g/1g/2g/5g |
お問合せ |
NovaWire-NiOH-40 |
TEM |
Nickel oxide nanowires |
20
nm |
20
μm |
乾燥黒色粉末 |
0.5g/1g/2g/5g |
お問合せ |
NovaWire-NiO-20 |
SEM |
Silicon carbide nanowires A100 |
350
nm |
100
μm |
乾燥粉末 |
2g/5g/10g |
お問合せ |
NovaWire-SiC-100-RD |
SEM
SEM |
Silicon carbide nanowires A75 |
350
nm |
75
μm |
乾燥粉末 |
2g/5g/10g |
お問合せ |
NovaWire-SiC-75-RD |
SEM |
Titamium oxide nanowires A,
Research grade |
100
nm |
20
μm |
ウェットケーキ
または
白色乾燥粉末 |
0.5g/1g/2g/5g |
お問合せ |
NovaWire-TiO-100-RD |
SEM
TEM |
Titamium oxide nanowires B,
Research grade |
10
nm |
10
μm |
ウェットケーキ
または
白色乾燥粉末 |
0.5g/1g/2g/5g |
お問合せ |
NovaWire-TiO-10-RD |
SEM
TEM |
Titamium oxide nanowires IA,
Industry grade |
100
nm |
5μm |
ウェットケーキ
または
白色乾燥粉末 |
5g/10g/20g/100g |
お問合せ |
NovaWire-TiO-100-IND |
- |
Titamium oxide nanowires IB,
Industry grade |
10
nm |
5
μm |
ウェットケーキ
または
白色乾燥粉末 |
5g/10g/20g/100g |
お問合せ |
NovaWire-TiO-10-IND |
- |
Titanium oxide nanowire dispersion B |
コーティング&メンブレン用ナノワイヤーをご参照ください。 |
Tungsten oxide nanowires A2 |
2
nm |
0.2
μm |
ウェットケーキ
または乾燥粉末 |
0.25g/0.5g |
お問合せ |
NovaWire-WO-2 |
- |
Tungsten oxide nanowires A20 |
20
nm |
10
μm |
ウェットケーキ
または乾燥粉末 |
0.5g/1g/2g/5g |
お問合せ |
NovaWire-WO-20 |
SEM |
Vanadium oxide nanowires |
40
nm |
100
μm |
黄色の懸濁液 (溶媒:水) |
0.25g |
お問合せ |
NovaWire-VO-40 |
SEM |
【アプリケーション】
|
Anatase Nanowires |
・ナノワイヤーポリマー複合体、ナノワイヤー金属複合体、ナノワイヤーセラミック複合体を含む様々なナノ複合材料用の充填剤
・様々な接着剤、塗料用の充填剤
・様々な高機能フィルム用充填剤
・強酸および強塩基で使用することができる、化学溶液、水の濾過のためのナノワイヤーの多孔質セラミック膜
・高温不織布繊維
・プラスチック、塗料、ゴム、化粧品、人造繊維、紙、セラミックス用白色顔料
・表面コーティング
・光触媒
・色素増感型、ポリマーベース、量子ドット太陽電池
・化学センサー、特に高温ガスセンサー
・リチウムイオン電池のアノード
・燃料電池
・スーパーキャパシタ
・薬物送達
・バイオセンサー
・骨、インプラントのための生体適合性材料
・エレクトロクロミック素子 |
Tungsten Oxide Nanowires |
・近赤外(NIR)のシールドウィンドウ
・ガスセンサー
・湿度センサー
・スマートウィンドウ
・フォトクロミックデバイス
・エレクトロクロミックデバイス
・電界エミッタ
・光触媒
・色素増感型
・CO2の固定化触媒
・耐火繊維
・顔料
・電池材料 |
|
【参考文献】
|
1. |
In Sun Cho, Chi Hwan Lee, Yunzhe Feng, Manca Logar, Pratap M. Rao, Lili
Cai, Dong Rip Kim, Robert Sinclair, Xiaolin Zheng, “Codoping titanium
dioxide nanowires with tungsten and carbon for enhanced photoelectrochemical
performance”, Nature Communications, 2013, 4, 1723. |
2. |
Hoang, S.;
Berglund, S. P.; Hahn, N. T.; Bard, A. J.; Mullins, C. B., “ Enhancing visible light photo-oxidation
of water
TiO2 nanowire arrays via cotreatment with H2 and NH3: synergistic effects between
Ti3+ and N.”, J. Am. Chem. Soc.,
2012, 134, 3659. |
3. |
Kang, S.
H.; Choi, S. H.; Kang, M. S.; Kim, J. Y.; Kim, H. S.; Hyeon, T.; Sung, Y. E., “ Nanorod-Based
Dye-Sensitized Solar
Cells with Improved Charge Collection
Efficiency”, Adv. Mater., 2008, 20, 54. |
4. |
M. Wagemaker, A. P.M. Kentjens, and F. M. Mulder, “Equilibrium lithium transport betweennanocrystalline phases in intercalated
TiO2 anatase”,
Nature, 2002, 418, 397. |
5. |
Armstrong,
G.; Armstrong, A. R.; Bruce, P. G.; Reale, P.;
Scrosati, B.,
“ TiO2(B) Nanowires as an Improved Anode Material
for Lithium-Ion Batteries Containing LiFePO4 or LiNi0.5Mn1.5O4
Cathodes and a Polymer Electrolyte”,
Adv. Mater.,
2006, 18, 2597. |
6. |
D. Wang, A. Chen, S. H. Jang, H. L. Yip and A. K.-Y.
Jen, “Sensitivity of titania(B) nanowires to nitroaromatic and
nitroamino explosives at room temperature via surface hydroxyl groups”,
J. Mater. Chem., 2011, 21, 7269. |
7. |
J.H.
Park, S. Kim, and A.J. Bard, “Novel carbon-doped TiO2 nanotube arrays with
high aspect ratios
for efficient solar water
splitting”, Nano Letters, 2006, 6,
24. |
8. |
Zeng,
T.-W.; Lin, Y.-Y.; Lo, H.-H.; Chen, C.-W.; Chen, C.-H.; Liou, S.-C.; Huang, H.-Y.; Su,
W.-F., “A large interconnecting
network within hybrid MEH-PPV/TiO2 nanorod photovoltaic devices”, Nanotechnology, 2006, 17, 5387. |
9. |
Lin, Y.
Y.; Chu, T. H.; Li, S. S.; Chuang, C. H.; Chang, C. H.; Su, W. F.; Chang, C.
P.; Chu,M. W.; Chen, C. W., “
Interfacial Nanostructuring on the Performance of Polymer/TiO2 Nanorod Bulk Heterojunction Solar Cells”, J.
Am. Chem. Soc., 2009,
131, 3644. |
10. |
Wang, Q.; Wen, Z. H.; Li, J. H., "A Hybrid Supercapacitor Fabricated
with a Carbon Nanotube Cathode and a TiO2-B Nanowire Anode", Adv.
Funct. Mater. 2006, 16, 2141 |
11. |
L. Francioso, A. Forleo, A. M. Taurino, and P. Siciliano, “Nanofabrication
of TiO2 nanowires: I-V characteristic and improvement of metal
oxides gas sensing properties”, Proc. SPIE 6589, Smart Sensors,
Actuators, and MEMS III, 2007, 658913.
|
12. |
S. S.
Mandal, and A. J. Bhattacharyya, “Titania
nanowires as substrates for sensing and photocatalysis of common textile
industry effluents”, Talanta, 2010, 82, 876.
|
13. |
I.
Chauhan, S. Chattopadhyay, and P. Mohanty,
“Fabrication of titania
nanowires incorporated paper sheets
and study
of their optical properties”, Materials
Express, 2013, 3, 343.
|
14. |
Ru-Hua Tao,
Jin-Ming Wu, Hong-Xing Xue, Xiao-Mei Song, Xu Pan, Xia-Qin Fang, X. D. Fang,
and S. Y. Dai, “A novel approach
to titania
nanowire arrays as photoanodes of back-illuminated
dye-sensitized solar cells”, Journal
of Power
Sources, 2010, 195, 2989.
|
15. |
J. X.
Liu, D. Z. Yang, F. Shi, and Y. J. Cai,
“Sol-gel deposited TiO2 film on NiTi
surgical alloy for biocompatibility
improvement,” Thin Solid Films, 2003, 429, 225.
|
16. |
G. Giavaresi, L. Ambrosio, and
L. Ambrosio, “Histomorphometric, ultrastructural and microhardness evaluation
of the
osseointegration
of a nanostructured titanium oxide coating by
metal-organic chemical vapour
deposition: an in
vivo study,” Biomaterials, 2004,25, 5583.
|
17. |
Burschka, J.; Pellet, N.; Moon, S. J.; Humphry-Baker, R.; Gao, P.; Nazeeruddin,
M. K.; Gratzel, M., “Sequential deposition as a route to high-performance
perovskite-sensitized solar cells”, Nature, 2013, 499, 316. |
|
化合物ナノワイヤー(Compound Nanowires)
|
品名 |
仕様 |
提供の状態 |
数量 |
税別価格 |
型式 |
イメージ画像 |
直径 |
長さ |
Calcium Carbonate Microfibers |
1
nm |
10
μm |
白色乾燥粉末 |
0.25g/0.5g/1g |
お問合せ |
NovaWire-CaCO-1000 |
- |
Manganese tungstate nanowires |
30
nm |
0.2
μm |
ウェットケーキ
または乾燥粉末 |
0.5g/1g/2g/5g |
お問合せ |
NovaWire-MnWO-30 |
SEM |
Potassium trimolybdate
(K2Mo3O10)nanowires |
120
nm |
50
μm |
ウェットケーキ
または乾燥粉末 |
0.5g/1g/2g/5g |
お問合せ |
NovaWire-KMoO-120 |
SEM
SEM |
Sodium ammonium trimolybdate
(NaNH4Mo3O10)nanowires |
80
nm |
50
μm |
ウェットケーキ
または乾燥粉末 |
0.5g/1g/2g/5g |
お問合せ |
NovaWire-NaNHMoO-80 |
SEM |
|
コーティング&メンブレン用ナノワイヤー
|
●高分散ナノワイヤー
|
高分散ナノワイヤーは、薄膜コーティング&メンブレン用途のための材料となります。
高分散ナノワイヤーは、容易に水に分散されます。これは煩わしい分散工程を省くことが可能です。
Titanium oxide nanowiresの分散状態 |
|
Aluminum oxide nanowiresの分散状態 |
【アプリケーション】
|
Titanium oxide nanowires
・高温保護膜、UV保護膜、メンブレンフィルターなどのための支持膜
・濾過と分離、断熱、高性能センサーなどのために、薄く屈曲可能/柔軟な膜
・複合コーティングのための分散剤
Aluminum oxide nanowires
・薄膜の強高温保護膜
・ポリマー系の塗料、及びコーティング繊維強化複合体、ポリマー系エポキシ樹脂及び接着剤のための添加剤
・繊維状触媒と促進剤の支持材料、水や排水処理のための大容量吸収剤
・超微細研磨剤、高性能無機バインダー、高性能セメント、高い安全性の電池セパレーター |
【税別価格】
|
品名 |
仕様 |
提供の状態 |
容量
(乾燥重量) |
税別価格 |
型式 |
イメージ画像 |
直径 |
長さ |
Titanium oxide
nanowires despersion B |
10
nm |
10
μm |
分散液(水等)
10mg/ml or customized |
0.5g/1g/2g/5g |
お問合せ |
NovaWire-CMTiO-10-RD |
- |
Aluminum oxide
nanowire disersion A,
Research grade |
4
nm |
1
μm |
分散液(水, ETH等)
5, 10mg/ml or customized |
0.5g/1g/2g/5g |
お問合せ |
NovaWire-CMAlO-4-RD |
- |
|
|
●銀ナノワイヤー透明導電性フィルム
|
製品外観 |
|
|
・銀ナノワイヤーでコーティングされた透明導電膜(PET基材)
・保護層をはがすと、導電性の銀ナノワイヤ層が露出
品名 |
厚さ |
シート抵抗 |
透明度 |
サイズ |
数量 |
税別価格 |
Cat.# |
Silver Nanowire Transparent
Conductive Films |
125
μm |
20Ω |
92% |
スマートフォンサイズ
/タブレットサイズ |
5枚
/10枚 |
お問合せ |
NovaFilm-AgNW-A20 |
30Ω |
NovaFilm-AgNW-A30 |
50Ω |
NovaFilm-AgNW-A50 |
60Ω |
NovaFilm-AgNW-A70 |
|
|
|