Nanomaterials के लिए मोटर वाहन अनुप्रयोगों - Strem रसायन द्वारा प्रदायक डेटा

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AZoNano - नैनो Strem रसायन - - Nanomaterials के लोगो के प्रदायक

जिन विषय

पृष्ठभूमि

निकास उत्प्रेरक

सदमे absorbers

Coolants

मोटर वाहन बाजार में संभावित अनुप्रयोगों

Strem से उपलब्ध Nanomaterials

पृष्ठभूमि

अपनी स्थापना के बाद से, Strem रसायन दोनों शैक्षणिक और औद्योगिक अनुसंधान प्रयोजनों के लिए अद्वितीय organometallic यौगिकों की पेशकश पर ध्यान केंद्रित किया है. क्षेत्र में अग्रणी शोधकर्ताओं के साथ बंद संबंधों Strem नवीनतम में वैज्ञानिक प्रगति के बराबर में रहने के लिए सक्षम है और नियमित रूप से हमारे उत्पाद पोर्टफोलियो उपन्यास रसायनों जोड़ें. सबसे हाल ही में Strem नैनो के उभरते क्षेत्र को अपनाया है और मैक्स प्लैंक Institut fuer Kohlenforschung के साथ सहयोग का गठन. धातु nanoclusters , धातु nanocolloids (organosols और hydrosols), धातु nanopowders , धातु नैनोकणों , और चुंबकीय तरल पदार्थ की एक श्रृंखला सहित nanomaterials के अब कर रहे हैं Strem से उपलब्ध है . नीचे मोटर वाहन बाजार में इन nanomaterials के संभावित अनुप्रयोगों की एक चर्चा है .

निकास उत्प्रेरक

उत्प्रेरक कन्वर्टर्स का प्रयोग काफी ऑटोमोबाइल से खतरनाक वायु प्रदूषण के उत्सर्जन में कमी आई है. नैनो के आवेदन मौजूदा प्रौद्योगिकी पर आगे सुधार सक्षम हो सकता है.

- नैनो - एक प्लैटिनम nanoparticle के मंदिर छवि AZoNano.

चित्रा 1 के मंदिर छवि एक प्लैटिनम nanoparticle.

हाल उत्प्रेरक कन्वर्टर्स कीमती धातु प्लैटिनम, जो कमी का सामना कर रहा है और इसलिए लागत में वृद्धि का उपयोग. मौजूदा तथ्य यह है कि एक बहुत अधिक धातु की सतह के क्षेत्र को अवगत कराया है कारण उत्प्रेरक पर प्लैटिनम नैनोकणों के उत्प्रेरक जेट काफी बढ़ाया है. 50% या अधिक से अधिक की क्षमता बढ़ जाती है कुछ मामलों में प्राप्त किया जा सकता है. nanoparticulate प्लैटिनम उत्प्रेरक पर आधारित उत्प्रेरक कन्वर्टर्स की लागत काफी कम किया जा सकता है. विनिर्माण प्रक्रिया भी सरल किया जा सकता है अतिरिक्त लागत बचत प्रदान. नैनो कंपोजिट प्लैटिनम के साथ उत्प्रेरक कन्वर्टर्स के विकास में भी नाटकीय रूप से प्लैटिनम की राशि की आवश्यकता को कम करने के तरीके के रूप में जांच की गई है.

सदमे absorbers

शॉक अवशोषक आरामदायक सवारी हम स्पोर्ट्स कारों से खेल उपयोगिता वाहनों और पिक ट्रकों को लेकर वाहनों में आज अनुभव प्रदान करते हैं. विशेष रूप से चुंबकीय नैनोकणों - नैनो सदमे अवशोषक क्षमताओं आगे बढ़ रहे हैं पहले से कहीं आगे है.

AZoNano - नैनो - सदमे अवशोषक में चुंबकीय नैनोकणों का प्रयोग.

चित्रा 2. सदमे अवशोषक में चुंबकीय नैनोकणों का प्रयोग.

चुंबकीय तरल पदार्थ चुंबकीय नैनोकणों के एक द्रव निलंबन में शामिल हैं. नैनोकणों के आकार पर निर्भर करता है, चुंबकीय तरल पदार्थ के लिए चुंबकीय क्षेत्र की ताकत इसे लागू करने के लिए उसके अनुपात में स्पष्ट चिपचिपापन बदलने में सक्षम हो सकता है. इसलिए, गतिशील दलदलापन नियंत्रित किया जा सकता है, जो सक्रिय भिगोना के लिए अनुमति देता है. यांत्रिक शक्ति के बड़ी मात्रा में विद्युत शक्ति की एक छोटी राशि के साथ नियंत्रित किया जा सकता है, कंपन नियंत्रण की इस पद्धति को और अधिक परंपरागत से अधिक कुशल बनाने. कुछ चुंबकीय तरल पदार्थ खुद को लगभग एक ठोस राज्य में बदलना, प्रति सेकंड समय के हजारों कठोरता को समायोजित करने के लिए यह संभव बना सकते हैं. शॉक अवशोषक चुंबकीय तरल पदार्थ के आधार पर, इसलिए, एक बहुत चिकनी सवारी प्रदान और ड्राइवर की व्यक्तिगत इच्छाओं को समायोजित किया जा सकता है.

शॉक अवशोषक चुंबकीय तरल पदार्थ पर आधारित आज ऑडी ले मैंस Quattro में उपयोग किया जाता है. इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली से ऊर्जा प्राप्त होती है, और पर बोर्ड कंप्यूटर सेंसर कि एक दूसरे के कुछ हजारवें के भीतर वास्तविक ड्राइविंग की स्थिति का पता लगाने के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित सदमे अवशोषक समायोजित कर देता है है. चालक एक स्पोर्टी महसूस, जहां चुंबकीय तरल पदार्थ कम चिपचिपापन पर है और एक और अधिक आरामदायक सवारी, जहां चिपचिपाहट एक उच्च स्तर पर सेट कर दिया जाता है के बीच स्विच कर सकते हैं .

Coolants

ईंधन की बढ़ती लागत के लिए एक दैनिक आधार पर सुर्खियों में बना रहा है . उपभोक्ताओं को अब ईंधन दक्षता में वृद्धि के साथ वाहनों की खरीद पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. कंपनियां तकनीक है जो भी सबसे बड़ा एसयूवी बाजार पर ईंधन दक्षता में सुधार के लिए देख रहे हैं. Nanomaterials कि बस की क्षमता है .

नैनोकणों गर्मी हस्तांतरण द्रव उनके प्रदर्शन को बढ़ाने जब ​​जोड़ा. ठोस नैनोकणों गर्मी तरल से बेहतर आचरण. नैनोकणों सबसे अच्छा काम है क्योंकि वे तरल पदार्थ में निलंबित रहने के बड़े कण की तुलना में अब . उन्होंने यह भी एक बहुत बड़ा सतह क्षेत्र है, जो है, जहां गर्मी हस्तांतरण जगह लेता है. छोटे कण, अधिक से अधिक अपनी गर्मी हस्तांतरण बढ़ाने की क्षमता है.

नैनोकणों और nanopowders सहित नैनो additives, संभावित मोटर वाहन ठंडा उपकरणों के आकार को कम करते हुए अपनी गर्मी हस्तांतरण क्षमताओं को बढ़ाने सकता है. इंजन और अन्य घटक भी छोटे और लाइटर, हो सकता है एक हल्के वजन के वाहन उपलब्ध कराने. इसके अलावा, इंजन संभवतः अधिक इष्टतम तापमान पर चला सकता है. इन कारकों के लिए और अधिक कुशल ऑटोमोबाइल ईंधन के लिए नेतृत्व करेंगे. ईंधन की कम खपत के रूप में अच्छी तरह से पर्यावरण के लिए कम उत्सर्जन में भी नतीजा होगा.

AZoNano - नैनो - के रूप में मोटर वाहन शीतलन प्रणाली में microparticles विरोध नैनोकणों के सापेक्ष लाभ.

चित्रा 3. नैनोकणों के सापेक्ष लाभ के रूप में microparticles करने का विरोध किया.

मोटर वाहन बाजार में संभावित अनुप्रयोगों

कई अन्य संभावित अनुप्रयोगों Strem से nanomaterials के लिए मोटर वाहन बाजार में मौजूद हैं. जांच के अंतर्गत वर्तमान क्षेत्रों में शामिल हैं:

·          स्पार्क प्लग nanoscale धातु और चीनी मिट्टी के पाउडर का उपयोग

·          ओकटाइन enhancers के लिए nanocatalysts

·          डीजल इंजन के लिए ईंधन additive

·          Seatbelts

·          वाहन leveling के सेंसर

Strem से उपलब्ध Nanomaterials

विशिष्ट का एक लिस्टिंग धातु nanoclusters , धातु nanocolloids (organosols और hydrosols), धातु nanopowders , धातु नैनोकणों , और चुंबकीय तरल पदार्थ द्वारा की पेशकश की Strem अनुरोध पर या हमारी वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध है. आवेदन में चिकित्सा और दवा, रक्षा और सुरक्षा, रसायन, मोटर वाहन, और ऊर्जा के क्षेत्रों, और चुंबकीय तरल पदार्थ के रूप में इन उत्पादों के संभावित उपयोग के बारे में चर्चा शीट, से भी प्राप्त किया जा सकता है Strem. एक संदर्भ शीट लिस्टिंग साहित्य स्रोत सामग्री के रूप में अधिक जानकारी भी उपलब्ध है.

संदर्भ की एक पूरी सूची है, मूल दस्तावेज़ की चर्चा करते हुए पाया जा सकता है है.

स्रोत: Nanostructured संक्रमण धातु, द्वारा: एच. Bönnemann, डब्ल्यू Brijoux, आर. Brinkmann, एम. Feyer, डब्ल्यू Hofstadt, जी Khelashvili, एन Matoussevitch और लालकृष्ण Nagabhushana

इस स्रोत के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें Strem रसायन.

Date Added: Jul 27, 2005 | Updated: Jul 20, 2011

Last Update: 3. October 2011 03:03

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