自消毒瓷器和陶瓷表面
在家庭和公共场所,减少对强效化学消毒剂的需求并控制微生物滋生变得越来越重要。NANOARC 的专有 Quant-Ceramic 解决方案可实现陶瓷表面的自消毒,从而降低化学品的使用量并有助于对抗抗菌素耐药性。
了解抗菌保护
抑菌圈(ZOI)是指抗菌剂周围形成的透明区域,在该区域内细菌完全无法生存。它代表了有效抑制细菌生长的边界。抑菌圈的大小受多种因素影响,包括抗菌剂的成分、粒径和浓度。
量子陶瓷™——超越传统
QUANT-CERAMIC (Q-CERAMICS™) 材料与传统抗菌材料显著不同,其卓越性能体现在传统材料失效的条件下。
在抗菌应用中,QUANT-CERAMIC 材料在光照和黑暗环境中均保持活性。相比之下,许多传统材料需要光活化才能有效发挥作用。这一区别在以黑暗为主的口腔环境中尤为重要。
在许多情况下,QUANT-CERAMIC 材料产生的抑菌圈 (ZOI) 可比标准纳米材料大两到四倍。其抗菌作用范围可达数厘米,这意味着,只需在陶瓷混合物中涂覆或添加低浓度的 QUANT-CERAMIC 纳米添加剂,即可显著抑制细菌增殖,从而为瓷器和陶瓷系统提供有效保护。
陶瓷和瓷砖的完整性主要取决于其孔隙和孔隙率:
孔隙率是指材料内部空隙的比例,通常以瓷砖吸水量占自身重量的百分比来衡量。高孔隙率会导致内部机械强度下降。
孔隙是瓷砖表面的开口,容易积聚污垢、细菌和其他有害物质。
这些结构特征会导致瓷砖开裂、染色和长期磨损,从而影响其耐用性。
孔隙会导致灌浆过程中出现污渍,尤其是在使用彩色灌浆料时。
表面孔隙会增加摩擦力,并为细菌和污垢的积聚提供温床。
孔隙和裂缝会使有害物质渗入,最终导致结构失效。
传统的陶瓷标准并未对表面孔隙进行量化,但其危害与内部孔隙一样严重。
我们的 Quant-Ceramic 纳米添加剂的设计尺寸比人类头发细 10 万倍,使其能够:
填充亚微米级的表面缝隙和孔隙
降低陶瓷复合材料的整体孔隙率
降低透水性,减少冻裂
即使添加量低至 0.001 wt%,这些添加剂也能增强瓷砖强度,从而生产出更薄更轻的瓷砖——在相同原材料条件下,产量有望翻倍。
量子陶瓷纳米添加剂可以通过两种方式集成:
增强机械强度
降低孔隙率和染色风险
使产品更薄、更高效
提升可加工性(尤其适用于 3D 打印)
提供抗菌和防霉保护
增强机械耐久性和美观持久性
改善导热性、耐刮擦性,甚至具有辐射屏蔽性能
当纳米材料的至少一个维度小于临界尺寸(通常小于 20 纳米)时,就会出现量子效应。这些量子材料展现出独特的性质,使其区别于传统纳米材料,包括:
在光照和黑暗环境中均具有稳定的抗菌活性——这对于保护细菌滋生的隐蔽缝隙至关重要;
更高的效率,只需更低的剂量即可达到卓越的抗菌性能;
与普通材料不同,Q-Ceramics 即使在病原体通常滋生的黑暗潮湿环境中也能保持活性。
CERAM QUANT MG
CERAM-QUANT NANOFILLER
CERAM QUANTFLEX
CERAM Q-KIN
这些产品专为与复合材料和表面釉料的结合而配制,在各种应用中均能提供可靠的性能。
抑菌圈 (ZOI) 用于衡量抗菌剂的有效性。与传统材料相比,量子材料可将抑菌圈扩大两到四倍,从而实现:
以最少的材料实现广泛的抗菌覆盖
减少对强效化学清洁剂的需求
为家庭、医院、酒店和公共场所的瓷砖提供持久保护
Q-Ceramic 纳米添加剂可作为陶瓷基体的一部分或以薄涂层的形式应用,显著抑制细菌繁殖,有助于防止微生物耐药性并提升卫生水平。
降低孔隙率,增强结构完整性
表面具有自消毒功能,减少化学品用量
更薄更坚固的瓷砖,实现高效生产
即使在黑暗中也能发挥抗菌和防霉作用
兼具机械和美观耐久性
耐热、耐刮擦、耐辐射
Quant-Ceramic纳米添加剂重新定义了陶瓷和瓷器的性能——将耐久性、安全性和尖端科技融入每一块瓷砖。
您可以通过我们的网站直接付款,支持银行转账、信用卡、加密货币以及银行转账发票。
使用方法:将所需剂量的纳米添加剂加入到陶瓷粉末混合物的干粉阶段,充分混合,然后按常规步骤操作。纳米颗粒的表面积(BET)越高,纳米材料的有效性就越高,所需剂量就越低。
**剂量可根据具体应用和功能需求进行调整。
产品仅在我们的网站上销售。
订阅模式:预购订阅可享受特价和免运费。
季度订阅(5%)| 半年订阅(10%)| 年度订阅(15%)
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申请 : 釉料中的高温助熔剂,减少烧制时的陶瓷收缩,纳米水泥填充物,孔隙率最小化,增加抗折强度(~60%)和断裂强度(~50%),以防止裂纹或开裂,增加硬度以及耐用性,在大量的情况下,它产生一个磨砂效果。
尺寸:25纳米(0.025微米)颗粒
比表面积 : 38800 m²/kg
酸碱度范围 : 6.5 - 10
颜色:白色纳米粉末
耐热性:最高可达1339 °C (2442 °F)
涂料中的剂量* : 0.01 - 0.05 重量百分比 (每升0.1 - 0.5克)
陶瓷混合物中的剂量* : 0.005 - 0.007 wt %的混合陶瓷粉末
*随着剂量的增加,抗断裂能力也在增加
申请 : 紫外线过滤,即使在黑暗中也能抗菌,防污,防腐,孔隙率最小化,低热膨胀率和增强机械(抗压)强度管理,纳米孔填充物。
通过减少粘度随温度的变化来提高釉料的弹性,并有助于防止开裂和颤动。在少量的情况下,它可以改善光泽和亮丽的表面的发展,在中等到大量的情况下,它可以产生哑光和结晶的表面。
纳米体系结构 : ~ 5纳米(0.005微米)的球形颗粒
比表面积 : 41530 m²/kg
酸碱度范围 : 8 - 11
颜色:白色纳米粉末
耐热性:最高可达1975 °C (3587°F)
涂料中的剂量* : 500 - 1500 微克/毫升 ( 每升0,5 - 1.5克 )
陶瓷混合物中的剂量* : 0.003 - 0.005 重量百分比的陶瓷混合粉体
*随着剂量的增加,抗断裂能力也在增加
申请 : 紫外线过滤,即使在黑暗中也能抗菌,防污,防腐,孔隙率最小化,低热膨胀率和增强冷压强度,即机械(抗压和抗折)强度管理,纳米裂纹填料。
通过减少粘度随温度的变化来提高釉料的弹性,并有助于防止开裂和颤动。在少量的情况下,它可以改善光泽和亮丽表面的发展,在中等到大量的情况下,它可以产生亚光和结晶的表面。
纳米体系结构 : 原子般薄的二维片(< 1 nm)
比表面积 : 63520 m²/kg
酸碱度范围 : 8 - 11
颜色:白色纳米粉末
耐热性:最高可达1975 °C (3587°F)
涂料中的剂量* : 250 - 1000 微克/毫升 ( 每升0.25 - 1克)
陶瓷混合物中的剂量* : 0.001 - 0.003 重量百分比的陶瓷混合粉体
*随着剂量的增加,抗断裂能力也在增加
申请 : 有助于致密化,增加抗水化能力,提高冷压强度,增强抗弯强度,提高分裂抗拉强度,纳米颜料用于彩色水泥砖。
纳米体系结构 : 原子般薄的二维片(< 1 nm)
比表面积 : 495500 cm²/g
酸碱度范围 : 6 - 7
颜色:土黄色/橙色/黑褐色的纳米粉末
耐热性:最高可达1377 °C ( 2511 °F)
涂料中的剂量* : 150 - 1000 微克/毫升(每升0.15 - 1克,或根据所需色调而定)
陶瓷混合物中的剂量* : 0.001 - 0.1重量百分比的陶瓷混合粉体
*弹性强度和抗水化能力随着剂量的增加而增加
申请 : 超细纳米金粉适用于金饰(Kintsugi)和漆饰(Maki-e)技术,抗菌、抗真菌、颜料。
尺寸:< 10 nm (0.01 μm)的颗粒
颜色:紫白色的纳米粉末
耐热性:最高可达1064 °C (1947.2°F)
涂料/釉浆中的剂量:0.01 - 0.1 重量百分比(每升0.1 - 1克)。
在陶瓷混合物中的剂量:根据需要。
申请 : 用于有效地输送热量,屏蔽X射线辐射,吸收水中的砷化物、重金属和抗生素残留物。
纳米体系结构 : 原子般薄的二维片(< 1 nm)
比表面积 : 49550 m²/kg
颜色:黑色纳米粉末
耐热性:最高可达1597 °C (2907 °F)
涂料中的剂量* : 0.004 - 0.01 重量百分比 (每升0.04 - 0.1克)
陶瓷混合物中的剂量* : 0.001 - 0.005 重量百分比的陶瓷混合粉料
*随着剂量的增加,抗断裂能力也在增加
申请 : 耐刮擦、耐磨损、绝缘、阻燃、热光学、光存储介质、能量存储、高抗热应力。
颜色:白色纳米粉末
耐热性:最高可达2715 °C (4919 °F)
涂料中的剂量* : 0.05 - 0.15 wt %(每升0.5 - 1.5克)或根据需要而定
陶瓷混合物中的剂量* : 0.05 - 0.07 重量百分比的陶瓷混合粉体
*随着剂量的增加,抗断裂能力也在增加