Nanokemikaalid
Miks valida meid?
Kvaliteet garanteeritud
Gnee Chemicals Aastakümnete pikkuse kogemusega orgaaniliste kemikaalide uurimisel, tootmisel ja turustamisel on Gnee Chemicals Ltd. nüüd ülemaailmne uurimis-, arendus- ja tootmiskemikaalide tarnija.
Rikkalik kogemus
Gnee Chemical Company, kellel on aastakümnete pikkune kogemus kvaliteetsete{0}kemikaalide tootmisel ja turustamisel, tarnime orgaanilisi kemikaale, biokemikaale, farmatseutilisi vahesaadusi ja palju muud.
Professionaalne meeskond
Gnee Chemical on teadus- ja arendustegevuses kvalifitseeritud tööjõud. Meie enam kui 200 inimesest koosnev tiim vastutab kvaliteeditestimise, tootmiskontrolli ja -müügijärgse teeninduse eest ühe-peatusena. Pakume teadus- ja arendustegevuse ning tootmislahendusi oma globaalsetele klientidele.
Täielik kvalifikatsioon
Peame kinni põhimõttest "Kvaliteet ennekõike" ja oleme saanud ISO 9001 sertifikaadi. Oleme loonud ka spetsiaalse testimiskeskuse, et rakendada rangeid kvaliteedikontrolli standardeid tootmisprotsessi kõikides etappides. Kvaliteediinspektorid jälgivad hoolikalt iga toote tootmisprotsessi, et tagada lõppkeemiatoodete kvaliteet.

Nanokemikaalid on spetsiaalselt valmistatud kemikaalid, mis kasutavad nanotehnoloogiat tavapärastel keemilistel ehitusplokkidel, nagu etaan, propaan ja butaanid. Nanomõõtmelistel kemikaalidel on ainulaadsed omadused, nagu auto-katalüüs, korrosioonivastane-, mis annab neile kemikaalidele tavaliste kemikaalide ees eelise. Nanokemikaalide abil saab luua süsiniknanomaterjale, nagu süsiniknanotorud (CNT), grafeen ja fullereenid, mis on viimastel aastatel tähelepanu pälvinud tänu oma märkimisväärsetele mehaanilistele ja elektrilistele omadustele. Nanokemikaalide kasutamine on vähendanud kaasnevaid riske tervisele ja keskkonnale, mis on turu kasvuks soodne.
Nanokeemia keskendub tahkis{0}}keemiale, mis rõhutab suurusest, pinnast, kujust ja defektiomadustest sõltuvate ehitusplokkide sünteesi, mitte aine tegelikku tootmist. Aatomite ja molekulide omadused käsitlevad peamiselt aatomite vabadusastmeid perioodilisustabelis. Nanokeemia tutvustas aga muid vabadusastmeid, mis kontrollivad materjali käitumist lahusteks muutmise teel. Nanomastaabis objektidel on uudsed materjaliomadused, mis on suuresti tingitud nende piiratud väiksusest. Mitmed nanomeetri{5}skaalaga struktuuride keemilised modifikatsioonid kinnitavad suurusest sõltuvaid mõjusid.
Nanokeemiat kasutatakse keemia-, materjali- ja füüsikateaduses, samuti inseneri-, bioloogilises ja meditsiinilistes rakendustes. Ränidioksiid, kuld, polüdimetüülsiloksaan, kaadmiumseleniid, raudoksiid ja süsinik on materjalid, mis näitavad selle transformeerivat jõudu. Nanokeemia abil saab raudoksiidist (roostest) valmistada MRI kõige tõhusama kontrastaine, mis suudab tuvastada vähkkasvajaid ja neid nende algstaadiumis tappa. Räni (klaasi) saab kasutada valgustite painutamiseks või peatamiseks. Arengumaad kasutavad silikooni ka patogeenide tuvastamiseks kasutatavate vedelike ahelate valmistamiseks.
Nano-konstrukti süntees viib ehitusplokkide ise-koostamiseni funktsionaalseteks struktuurideks, mis võivad olla kasulikud elektrooniliste, fotooniliste, meditsiiniliste või bioanalüütiliste probleemide korral. Nanokeemiliste meetodite abil saab luua süsiniknanomaterjale, nagu süsiniknanotorud, grafeen ja fullereenid, mis on viimastel aastatel tähelepanu pälvinud tänu oma märkimisväärsetele mehaanilistele ja elektrilistele omadustele.
Nanotehnoloogia käsitleb osakesi/materjale, mille suurus on vähemalt üks mõõde vahemikus 1–100 nm. Selliseid osakesi/materjale nimetatakse üldiselt nanoosakesteks (NP), nanokemikaalideks või nanomaterjalideks (NM). Seega hõlmab nanotehnoloogia NP-de ja NM-ide sünteesi ning nende manipuleerimist erinevate rakenduste jaoks kasutatavate materjalide või seadmete tootmiseks.
Nanotehnoloogia on üks kiiremini kasvavaid valdkondi ning sellel on lai valik tööstuslikke, meditsiinilisi, põllumajanduslikke ja sõjalisi rakendusi. Selliste rakenduste laiuse tõttu suureneb NP-de tootmine iga päev ja investeeringud nanotehnoloogiasse suurenevad kiiresti kogu maailmas.

Nanokemikaalid on spetsiaalselt valmistatud kemikaalid, mis kasutavad nanotehnoloogiat tavapärastel keemilistel ehitusplokkidel, nagu etaan, propaan ja butaanid. Nanomõõtmelistel kemikaalidel on unikaalsed omadused, nagu isekatalüüs, korrosioonivastane-kemikaal, mis annab neile kemikaalidele tavaliste kemikaalide ees eelise. Need kemikaalid võivad samuti kaasa tuua uuenduslikke viise keemiliste reaktsioonide läbiviimiseks palju lühema aja jooksul kui nende tavapäraste analoogidega.
Nanokeemiaturu võib segmenteerida tootetüübi alusel, milleks on metallide viimistluskemikaalid, elektroonikakeemia, puhastusvahendid, tööstus- ja erigaasid, insenerplastid, vormipulber, bio{0}}kemikaalid, kummikemikaalid ja märgkemikaalid. Nanokemikaalide peamiste rakendussegmentide hulka kuuluvad ehituskemikaalid, kaevanduskemikaalid, pooljuhid ja IC-protsesside kemikaalid, pestitsiidid, kummikemikaalid, trükivärv, keraamikatööstus, plastilisandid, tekstiilid, veetöötlus ja -haldus ning eripolümeerid.
Kasvav nõudlus{0}}mitmefaasiliste keemiapõhiste toodete järele, mis suurendavad keemilisi reaktsioone toote maksimaalse saagisega, on olnud peamiseks teguriks, mis suurendab turu nõudlust nanokemikaalide järele kogu maailmas. Nanokemikaalide kasutamine on vähendanud sellega seotud riske tervisele ja keskkonnale, mis on turu kasvuks soodne. Lisaks suurendab nende kemikaalide üha suurenev kasutamine põllumajanduskemikaalide, vastupidavuse ja isepuhastuvate omadustega multifunktsionaalsete katete tootmisel veelgi nõudlust nanokemikaalide järele kogu maailmas. Nanotehnoloogia kasvav rakendamine keemiatööstuses ja nanokemikaalide uus rakendamine katalüsaatorite projekteerimisel koos tehnoloogiliste edusammude ja valitsuse määrustega kemikaalide tootmise kohta pakuvad nanokeemiaturule eeldatavasti tohutuid kasvuvõimalusi.

Nagu kõik nanokemikaalid, võivad radioaktiivsed nanokemikaalid esineda ka looduslikult või juhuslikult tekkida tööstusprotsesside kõrvalsaadusena. Looduslikult esinevate radionukliide sisaldavate nanomaterjalide peamine allikas on radoonigaasi lagunemine, mille vahetu lagunemissaadused on mittegaasilised elemendid, mis sadestuvad koos atmosfääritolmu ja aurudega nanomõõtmelisteks osakesteks.
Väiksemad looduslikud allikad hõlmavad vulkaanilise tuha nanomõõtmelises osas esinevaid ürgseid radionukliide ning taimede poolt omastatud ürgseid ja kosmogeenseid nukliide, mis hiljem põletatakse. Radioaktiivseid nanokemikaale võib juhuslikult toota tuumatööstuses kasutatavate protseduuride abil, nagu tuuma ümbertöötlemine ja saastunud esemete lõikamine.
Kuidas hoiate nanokemikaale suspensioonis?
Nanokemikaalid stabiliseeritakse tavaliselt osakeste pinna ümber oleva dispergeeriva kihi adsorptsiooniga. Sobiva paksusega dispergeeriva kihi (adlayer) moodustamine on ülioluline kõrge nanoosakeste kontsentratsiooniga suspensioonide stabiliseerimiseks. Paksud kihid põhjustavad osakeste ümber liigset välistatud mahtu, samas kui õhukesed kihid põhjustavad osakeste aglomeratsiooni. Mõlemad efektid vähendavad nanokemikaalide maksimaalset kontsentratsiooni suspensioonis. Tavalised dispergeerivad ained ei võimalda aga süstemaatiliselt reguleerida kihi paksust osakeste pinnal.
Kohandades nende uudsete dispergeerivate ainete keemiat ja pikkust, saime valmistada vedelad suspensioonid (viskoossus < 1 Pa·s 100 s-1 juures), milles vees on rohkem kui 40 mahuprotsenti 65-nm alumiiniumoksiidi osakesi, erinevalt 30 mahuprotsendist, mis saavutati tehnika tasemega dispergeeriva ainega. See märkimisväärselt kõrge kontsentratsioon hõlbustab paljude toodete ja vahesaaduste valmistamist materjalitehnoloogias, kosmeetikas, farmaatsias ja kõigis muudes valdkondades, kus on vaja kontsentreeritud nanoosakeste suspensioone. Kavandatava molekulaararhitektuuri põhjal võib ette kujutada ka teisi sarnaseid molekule, mida saaks edukalt rakendada pindade funktsionaliseerimiseks muu hulgas biosensingu, kromatograafia, meditsiinilise pildistamise, ravimite kohaletoimetamise ja vesipõhise määrimise jaoks.
Kuidas hoiate nanokemikaale?
Nanokemikaale saab säilitada kas tahke ainena või suspensioonina lahustis. Kõik sõltub nanokemikaalide stabiilsusest. Igal juhul on osakeste aglomereerumine võimalik, kuid suspensiooni korral võivad nanokemikaalid suspendeerida pikemaks ajaks ja seega hajuda.
Tahkete proovide puhul tuleb need enne kasutamist ultraheliga hajutada. Kullast ja hõbedast nanokemikaale hoitakse tavaliselt suspensioonina, valguse eest kaitstult temperatuuril 2–10 kraadi. Süsinikmaterjale, nagu CNT-d, grafeen, GO jne, saab säilitada nii tahkel kui ka suspendeeritud kujul.
Sama kehtib ka anorgaaniliste materjalide kohta, nagu metallioksiidid ja komposiidid. Sõltuvalt proovi keemilistest omadustest saate kasutada ka täiendavaid säilitamisfunktsioone: vähese valguse tingimustes, äärmiselt madalal temperatuuril või vaakumis.

Meie tehas
Gnee Chemicals on üks Gnee Groupi tütarettevõtetest. Aastakümnete pikkuse kogemusega orgaaniliste kemikaalide uurimisel, tootmisel ja turustamisel on Gnee Chemicals kujunenud ülemaailmseks kemikaalitarnijaks, mis ühendab teadusuuringud, arendustegevuse ja tootmise.
Praeguseks on Gnee Chemicals loonud tipptasemel-{--baasi, mis hõlmab tootmisrajatisi, katselaboreid ja uurimiskeskusi. Tagame tootekvaliteedi NMR, HPLC, MS ja muude analüütiliste meetodite abil ning pakume oma klientidele kogu maailmas uurimis- ja tootmislahendusi.

Nanokemikaalide ülim KKK juhend
Hiina ühe juhtiva nanokemikaalide tootjana ja tarnijana tervitame teid meie tehases müüdavate odavate nanokemikaalide hulgimüügiga. Kõik keemiatooted on kõrge kvaliteediga ja konkurentsivõimelise hinnaga.
















