Synthèse de nanoparticules/nanopoudres
- Description du procede
- Aplications
Description du procédé n
La technologie de production de nanoparticules de Tekna donne des moyens au traitement pour un grand nombre de matériaux qui ont des propriétés spécifiques à un débit élevé et des coûts de production très abordables. Cette technologie est bien adaptée à l’intérêt grandissant qui provient non seulement des institutions académiques et centres de recherche, mais de façon plus importante des industries dans leur quête pour une technologie de production de nanoparticules fiable et à haute capacité.
| Type de Material | Exemples | Typical Mean Diameter | Precursor Type |
|---|---|---|---|
| Pure Metals | All Metals (Ag, Al, Cu, Fe, Mo, Ni, Re, Ta, Ti, W ...) |
20-75 nm | Solid/Gas Phase |
| Oxides | Al2O3, NiO, SiO2, Tio2,ZrO2 ... | 50-100 nm | Solid/Liquid/Gas Phase |
| Carbides | B4C, SiC, WC ... | 40-80 nm | Solid/Liquid/Gas Phase |
| Nitrides | TiN, BN, Si3N4 ... | 20-80 nm | Solid/Liquid/Gas Phase |
La technologie des nanopoudres à plasma induit donne un bon contrôle de la taille des nanoparticules basé sur
la conception du réacteur et du débit de gaz de trempe.

Top of the page
Applications
Les nanomatériaux (matériaux nanocristallins) sont des matériaux qui possèdent une taille de grain de l’ordre d’un billionème de mètre. Ils démontrent des propriétés extrêmement fascinantes et pratiques, qui peuvent être exploitées pour une variété d’applications structurales ou non. Les nanomatériaux possèdent des propriétés chimiques, physiques et mécaniques uniques. Une vaste gamme de nanomatériaux ont été produits jusqu’à présent en utilisant la technologie du plasma induit et vous trouverez les applications les plus notables ci-dessous.
Composantes électroniquesLes nanopoudres offrent une opportunité unique à l’encapsulation des semi-conducteurs. Les poudres d’alumine et de silice peuvent être utilisées pour les puces électroniques afin de dissiper la chaleur plus rapidement. Les nanoparticules peuvent être ajoutées à des polymères et des adhésifs afin de les rendre électroniquement conducteurs et le point de fusion des métaux peut être réduit de façon significative si les particules sont assez petites, ce qui donne plus de liberté aux procédés de production microélectronique. De plus, le magnétisme résiduel d’un aimant et la largeur de bande d’un semi-conducteur dépend grandement de la taille du cristal constituant. |
![]() |
Pigments et additifs
|
![]() |






