Fulleren, foto-dirençli, organik fotovoltaik, spin-on karbon sert maskeleri ve organik fotoğraf dedektörleri için ideal hale getiren benzersiz özelliklere sahip grafit ve elmas ile birlikte üçüncü bir karbon formudur.
Fulleren Çeşitleri:
– C60
Fullerene-C60 hangi bir shut sınırlandırmak ya çerçeve içi boş karbon atomlarının bir ilerleme herhangi (“buckyballs”) veya bir silindir (karbon “nanotüpler”), c60 parçacıkları denir, Buckyballs, veya Buckminsterfullerene. Fullerene-C60, bir futbol topu gibi görünen bir yapıyı şekillendiren, birbirine kenetlenen altıgenler ve beşgenlerin ilerlemesinde yürütülen 60 karbon iotasından oluşan parçacıklardır.
· Fullerene-C60, Saflık: %99
· Fullerene-C60, Saflık: 95%
· Fullerene-C60, Saflık: 98%
· Fullerene-C60, Saflık: 99.5%
· Fullerene-C60 Saflık: %99.9
-C70
Fullerene-C70 70 karbon molekülünden oluşan fulleren parçacığıdır. Fullerene-C70, her poligonun köşelerinde bir karbon iyota ve her poligon kenarı boyunca bir bağ ile 25 altıgen ve 12 beşgenden oluşan bir rugby topundan sonra geçen kombine halka yapısı gibi bir sınırdır.
· Fullerene-C70, Saflık: 95%
· Fullerene-C70 Saflık: 96%
· Fullerene-C70 Saflık: 98%
· Fullerene-C70, Saflık: 99%
· Fullerene-C70, Saflık: 99.5%
· Fullerene-C70 Saflık: 99.9%
Polihidroksile fulleren (Fullerenoller) (C60 (OH)44), ayrılmış mitokondri üzerinde yüksek su çözünebilirliği olan bir model karbon bazlı nanomateryal.Başlangıç malzemesi %98 Erdem C60 fullerenlerdir.
-Polihidroksile Fulleren (Fullerenoller)
· Polihidroksile Fulleren (Fullerenoller) / C60, (- OH) İşlevselleştirilmiş, Suda dağılmış, 1000 ppm
· Polihidroksile fulleren (Fullerenoller) / C60, – Oh İşlevselleştirilmiş, Suda dağılmış, 130 ppm
· Polihidroksile fulleren (Fullerenoller) / C60, – Oh İşlevselleştirilmiş, Suda dağılmış, 2000 ppm
· Polihidroksile fulleren (Fullerenoller) / C60, – Oh İşlevselleştirilmiş, Suda dağılmış, 250 ppm
· Polihidroksile fulleren (Fullerenoller) / C60, – Oh İşlevselleştirilmiş, suda dağılmış, 4000 ppm
· Polihidroksile fulleren (Fullerenoller) / C60, – Oh İşlevselleştirilmiş, Suda dağılmış, 500 ppm
· Polihidroksile fulleren (Fullerenoller) / C60, – Oh İşlevselleştirilmiş, Suda dağılmış, 80 ppm
Uygulama Alanı:
Başlangıç ??maddesi>% 98 saflıkta C60 fullerenleridir. Suda çözünürlüğü yüksek (> 50 mg / mL) olan 40 hidroksil grubu taşıyan C60. Bunlar, suda monodispers
nanoparçacıklar olarak bulunurlar ve cilalı bir parlatma etkisine sahiptirler. Üstün antioksidan ve antienflamatuar özellikler gösterirler.
1. Farmasötik: Geliştirici ile tanısal reaktifler, süper ilaçlar, kozmetikler, nükleer manyetik rezonans (NMR), DNA afinitesi, anti-HIV ilaçları, anti-kanser ilaçları,
kemoterapi ilaçları, kozmetik katkı maddeleri ve bilimsel araştırmalar.
2. Enerji: Güneş pili, yakıt hücresi, ikincil pil.
3. Endüstriyel: Aşınmaya dayanıklı malzeme, alev geciktirici malzemeler, yağlayıcılar, polimer katkılar, yüksek performanslı membran, katalizör, yapay elmas,
sert alaşım, elektrik viskoz sıvı, mürekkep filtreleri, yüksek performanslı kaplamalar, yangın geciktirici kaplamalar, biyoaktif malzeme üretimi, hafıza malzemeleri,
gömülü moleküler ve diğer özellikler, kompozit malzemeler vb.
4. Bilgi endüstrisi: Yarı iletken kayıt ortamı, manyetik malzemeler, baskı mürekkebi, toner, mürekkep, kağıt özel amaçlar.
5. Elektronik parçalar: Süper iletken yarı iletken, diyotlar, transistörler, indüktör.
6. Optik malzemeler: Elektronik kamera, floresan görüntüleme tüpü, doğrusal olmayan optik malzemeler.
7. Çevre: Gaz adsorpsiyonu, gaz depolanması.
Kalsiyum karbonat, özellikleri bakımından geniş bir çeşitliliğe sahiptir ve bu durum kalsiyum karbonatı birbirinden farklı birçok uygulama alanına uygun bir hammadde haline getirir.
Nanokalsit Uygulamaları:
Mesh teriminin çeşitli kullanım alanları bulunmaktadır. Bu alanlardan birini de inşaat oluşturmaktadır. İnşaat terimi olarak kullanılan Mesh’in anlamı genişletilmiş metal levha demektir. Mesh malzemeler, gelişen teknolojinin inşaat sektörüne kazandırdığı en önemli ürünlerin başında gelmektedir.
Mesh imalatında ürün kalitesini müşterilerine kanıtlamış olan Solmaz Metal, metale dair pek çok ürün imalatını gerçekleştirmekte ve müşterileri ile buluşturmaktadır.
Mesh | Microns (µm) | Milimetre (mm) |
10 | 2000 | 2 |
12 | 1680 | 1,68 |
14 | 1410 | 1,41 |
16 | 1190 | 1,19 |
18 | 1000 | 1 |
20 | 840 | 0,84 |
25 | 710 | 0,71 |
30 | 590 | 0,59 |
35 | 500 | 0,5 |
40 | 420 | 0,42 |
45 | 350 | 0,35 |
50 | 297 | 0,30 |
60 | 250 | 0,25 |
70 | 210 | 0,210 |
80 | 177 | 0,177 |
100 | 149 | 0,149 |
120 | 125 | 0,125 |
140 | 105 | 0,105 |
170 | 88 | 0,088 |
200 | 74 | 0,074 |
230 | 62 | 0,062 |
270 | 53 | 0,053 |
325 | 44 | 0,044 |
400 | 37 | 0,037 |
500 | 31 | 0,031 |
Nano Elmas parçacıkların, floresan ışıkları nano elmasların renk merkezlerine dayanmaktadır. Azot boşluk merkezleri (n-V) kırmızı floresan sağlar ve n-V-n (veya H3 merkezleri) yeşil ışık yayar. Pırlantada ki renk merkezlerinin dikkat çekici özelliği, kuantum noktaları veya organik boyalarla karşılaştırıldığında fotobleach veya fotoblink olmamasıdır. ND’NİN olağanüstü biyouyumluluğu, geniş yüzey alanı ve kolay yüzey fonksiyonelleşmesi ile birlikte, floresan NDs (FND), tek moleküler düzeyde hücresel dinamiklerin incelenmesi için yeni nesil biyoimaj probları olarak kabul edilir. Bu uygulamaların yüksek parlaklık sağlaması için parçacık başına çok sayıda n-V merkezi arzu edilir.
ND’DEKİ NV merkezleri, uygulamalarını tek foton yayıcılar veya ultrasensitif nano ölçekli manyetometreler olarak oluşturan benzersiz spin özelliklerine sahiptir. Bu uygulamalar için, parçacık başına bir n-V merkezi arzu edilir. ND’DEKİ NV merkezlerinin üretilmesi gerekiyor. Yaklaşımımızda, statik yüksek basınç, yüksek sıcaklık (HPHT) sentezi ile üretilen ve yaklaşık 100 ppm ikame N içeren NDS, 2-3mev elektronları ile ışınlanır ve tavlanır. Laboratuvarımızda floresan NDs üretimi için diğer yaklaşımlar geliştirilmektedir.
Kullanım Alanları
Nano elmas (ND) parçacıkları, biyomedikalde tanı, görüntüleme ve terapötik ajan olarak, kuantum bilgi işlemede kriptografi ve kuantum hesaplama için 1 ve nano magnetometride tek dönüşlü sensörler olarak giderek daha fazla kullanılmaktadır.
Gümüş ile kaplanmış yüksek saflıkta bakır tozu, dentritik yapısı ile iletkenlik uygulamalarında tercih edilmektedir. Gümüş ile kaplanmış ince ve kalın parçacıklardan oluşan elektrolitik bakır tozu üstün bir iletkenliğe sahiptir. 75 Mikron kalınlığındaki gümüş kaplı işletken bakır tozu, pudra formunda iletkenlik uygulamalarında kolaylık sağlamaktadır.
Kullanım Alanları
– Elektrik uygulamaları için uygundur
– Esas olarak karbon fırçalar
Konveyör bantlar, işletmeler de malzeme taşınmasını sağlayan makinalardır. Kapalı devre olarak çalışan konveyörbantlar, yerden ve yüksekten malzemelerin taşınmasında kullanılır.
Konveyör bantlar, özellikle gıdaya uygun malzemelerin (hamur, yufka, ekmek, bisküvi vb. ) taşınmasında kullanılmaktadır. Gıda sektöründe kullanılan bantlar, çalıştıkları ortam gereği nem, sıcaklık, karbonhidrat, yağ gibi ürün kalıntıları yoğunlukla bulunmaktadır. Bunun sonucunda konveyör bantlar daha hızlı deforme olmaktadır.
Konveyör banlatların bu deformasyonunun önüne geçmek ve hijyenik özelliğini korumak amaçlı bir ürün geliştirdik.
Detaylı bilgi için; +90 216 526 04 90
Nanoteknolojinin tıbba uygulanması düşünülerek Nanotıp dalı doğmuştur.Burada ise hedeflenen , günümüz tıbbının metotlarıyla çözüme gidilemeyen sorunları nanoteknoloji sayesinde kökten çözmektir. Nanoteknolojinin hasarlı dokuların onarılması , kanserli hücrelerin tamamen yok edilmesi , ilaçların yan etkilerinin ortadan kaldırılması ve hastalıkların tedavisi gibi alanlarda başarılı uygulamalar yapılabileceği öngörülmektedir.
Nanoteknolojinin en önemli kullanım alanlarından biri şüphesiz tıp olacaktır. Trilyonlarca nanorobotun teşhis ve tedavi için damarlarımızda dolaşması günümüzde hayal olarak görülmemesi gereken bir durumdur. Zira çok yakın bir gelecekte nanoteknoloji,tıp alanında önemli gelişmelere imza atacaktır.
Nanotıp ; nano cihazlar ve nano yapılar kullanarak insanın biyolojik sistemlerini moleküler boyutta izleme, tedavi etme, yeniden yapılandırma olarak açıklanır.
Nanoteknoloji yaşayan sistemlere moleküler seviyelerde müdahale etme imkanı yaratabilir. Yaşayan organizmalar ile etkileşime geçebilecek boyutlarda araçlar üretilmesi ile bir çok yeni teşhis ve tedavi yöntemlerinin gelişmesi olasıdır. Sadece hastalığın bulunduğu ve yayıldığı bölgeye saldırarak ilaç veren makineler,insan vücudu içinde hareket edilmesine imkan sağlayan teşhis araçları,nanoteknolojinin tıp ve sağlık sektörü üzerindeki potansiyel uygulamaları olarak gösterilebilir.
Nanoteknoloji birçok bilim dalını kapsamasına karşın tıp alanında oldukça çarpıcı gelişmelere imkan tanıyacaktır.
TEŞHİS VE TEDAVİ AMAÇLI NANOROBOTLAR
Nano toz, metal veya metal oksit malzemelerin fiziksel veya kimyasal yollar ile parçalanarak nano metre boyutuna indirilmesi ile elde edilen parçacıklardır.
Nanoteknoloji olarakta bilinen bu bilim dalı günümüzde her alanda etkisini ve gelişimini göstermiştir. Malzeme veya kimya teknolojileri temelini oluştursa da devrim niteliği taşıyan bir gelecek bilimidir.
Yaşadığımız ortamda aradığımız, daha hızlı, daha hafif, daha ekonomik vb istek ve ihtiyaçlarımızın karşılığı nanoteknoloji ve nano tozlar sayesin endüstrinin tüm talepleri karşılanabilmektedir.
NANO METALLER VE NANO METAL BİLİŞİMLER
Nanoteknoloji® Ag, 99.95%, 100nm
Nanoteknoloji® Ag, 99.95%, 20-30nm
Nanoteknoloji® Ag, 99.95%, 20-30nm, PVP coated
Nanoteknoloji® Ag, 99.9%, 50-60nm
Nanoteknoloji® Ag, 99.99%, 30-50nm, oleic acid coated
Nanoteknoloji® Ag, 99.9%, 200-400nm
Nanoteknoloji® Ag, 99.9%, 500-800 nm
Nanoteknoloji® Ag, 99.99%, 15nm, 25wt%, self-dispersible
Nanoteknoloji® Ag, nanowires
Nanoteknoloji® Al, 99.7%, 40-60nm
Nanoteknoloji® Al, 99.7%, 60-80nm
Nanoteknoloji® Al, 99.7%, 100~130nm
Nanoteknoloji® Al, 98%, 1~2um
Nanoteknoloji® Al, 99%, 1um, Spherical
Nanoteknoloji® Al, 99%, 2um, Spherical
Nanoteknoloji® Al, 99%, 5um, Spherical
Nanoteknoloji® Al-Si, 1~2um
Nanoteknoloji® Al-Si, 4~5um
Nanoteknoloji® Au, 99.99%, 50-100nm
Nanoteknoloji® Au, 99.9%, 20nm
Nanoteknoloji® B, 99.9999% 20 nm
Nanoteknoloji® B, 99.9%, <100nm
Nanoteknoloji® Bi, 99.9%, <100nm
Nanoteknoloji® Bi, 99.0+%, -325 mesh
Nanoteknoloji® Bi, 99%, <25um
Nanoteknoloji® Diamond, 95%, 3-4nm
Nanoteknoloji® Diamond, 93%, 3-4nm
Nanoteknoloji® Diamond, 55-75 %, 4-15nm
Nanoteknoloji® Graphite, natural flake, 99%, 1um
Nanoteknoloji® Graphene Nanopowder (1-5 nm)
Nanoteknoloji® Graphene Nanopowder (6-8 nm)
Nanoteknoloji® Graphene Nanopowder (11-15 nm)
Nanoteknoloji® Super Activated Carbon, 100nm
Nanoteknoloji® Carbon Powder,99.99%
Nanoteknoloji® Co, 99.8%, 25-30nm
Nanoteknoloji® Co, C coated, 25~30nm
Nanoteknoloji® Cr, 99.7%, 60-80nm
Nanoteknoloji® Cr, 99.5%, ~5um
NKCu, 5-7nm, dispersion, oil soluble
Nanoteknoloji® Cu, 99.8%, 25nm
Nanoteknoloji® Cu, 99.9%, 40-60nm
Nanoteknoloji® Cu, 99.9%, 60-80nm
Nanoteknoloji® Cu, 99.9%, 100~130nm
Nanoteknoloji® Cu, 99.5%, 300nm
Nanoteknoloji® Cu, 99.8%, 500nm
Nanoteknoloji® Cu, 99.8%, 1um
Nanoteknoloji® Cu nanowires, 150nm immersed in ethanol
Nanoteknoloji® Cu nanowires, 300nm
Nanoteknoloji® Cu nanowires, 300nm immersed in ethanol
Nanoteknoloji® Fe, 99.9%, 25nm
Nanoteknoloji® Fe, 99.7+%, 40-60nm
Nanoteknoloji® Fe, 99.7+%, 60-80nm
Nanoteknoloji® Fe, 99.7+%, 100~130nm
Nanoteknoloji® Stainless Steel 316L, 60-80nm
Nanoteknoloji® Carbonyl-Fe, micro-sized
Nanoteknoloji® Ge, 99.8+%, <200 nm
Nanoteknoloji® Ge, 99.9+%, 20nm
Nanoteknoloji® Mo, 99.7%, 40-60nm
Nanoteknoloji® Mo, 99.9%, 0.5-0.8um
Nanoteknoloji® Ni, 99.9%, 1.0-1.5um
Nanoteknoloji® Ni, 99.9%, 20nm
Nanoteknoloji® Ni coated with carbon, 99.9%, 20nm
Nanoteknoloji® Ni, 99.7%, 40-60nm
Nanoteknoloji® Ni, 99.7%, 60-80nm
Nanoteknoloji® Ni, 99.9%, 500nm
Nanoteknoloji® Ni, 99.8%, 80~150nm
Nanoteknoloji® Ni, 99.9%, 300nm
Nanoteknoloji® Carbonyl-Ni, 2-3um
Nanoteknoloji® Carbonyl-Ni, 4-7um
Nanoteknoloji® Carbonyl-Ni-Fe Alloy
Nanoteknoloji® Pt, 99.9%, 200nm
Nanoteknoloji® Pt, 99.9%, 15nm
Nanoteknoloji® Ir, 99.9+%, 15nm
Nanoteknoloji® Rh, 99.9+%, 15nm
Nanoteknoloji® Ru, 99.9+%, 15nm
Nanoteknoloji® Si, 99%, 100nm
Nanoteknoloji® Si, 99.9%, 500nm
Nanoteknoloji® Si, 99%, 30nm
Nanoteknoloji® Si, 99%, 50nm
Nanoteknoloji® Si, 99.999%, -325mesh
Nanoteknoloji® Si, 99.9+%, -200/+325 mesh
Nanoteknoloji® Sn, 99.7%, <100nm
Nanoteknoloji® Ta, 99.7%, 60-80nm
Nanoteknoloji® Ti, 99.9%, 40-60nm
Nanoteknoloji® Ti, 99.9%, 60-80nm
Nanoteknoloji® Ti, 99.9%, 40~60nm, PVP coated
Nanoteknoloji® Ti, 99.5%, ~6um
Nanoteknoloji® W, 99.7%, 40-60nm
Nanoteknoloji® W, 99.7%, 80-100nm
Nanoteknoloji® Zn, 99.7%, 40-60nm
Nanoteknoloji® Zn, 99.7%, 80-100nm
Nanoteknoloji® Zn, 99.9%, -325mesh
Nano Teknoloji Nano teknolojiye sahip boyalar , boya sanayisinde teknolojinin ulaşabildiği en üst noktadır. “Akıllı boyalar” olarak da bilinen nano teknolojik boyalar koruyucu , dekoratiftir ,fotokatalitik temizleme özelliği sayesinde ışıkla kendi kendini temizleyen ve ortam havasını temizlemeye katkıda bulunan, antimikrobiyel ve yangın geciktirici gibi özelliklere sahiptirler.
Nano teknolojiye sahip boyalar , boya sanayisinde teknolojinin ulaşabildiği en üst noktadır. “Akıllı boyalar” olarak da bilinen nano teknolojik boyalar koruyucu , dekoratiftir ,fotokatalitik temizleme özelliği sayesinde ışıkla kendi kendini temizleyen ve ortam havasını temizlemeye katkıda bulunan, antimikrobiyel ve yangın geciktirici gibi özelliklere sahiptirler.
Nano boya uygulanmış duvarlar ,yüzeyler
· Çizilmez,
· Parmak izi tutmaz,
· Üzerinde toz tutmaz,
· Suya , rutubete dayanıklıdır,
· Bakteri ve küf oluşumunu engeller,
· Sıcaklığa karşı dayanıklıdır.
· Havayı temizler(Yemek,Sigara kokusunu yok eder)
· Işıkla kendi kendini temizler.
Ayrıca Nanoteknoloji kullanılarak tasarlanan UV kürlenmeli, yüksek çizilme direncine sahip vernikler, çift komponentli fırça ve rulo ile uygulanabilen vernikler, yangın geciktirici vernikler de nano teknolojiye sahip ürünlerdir.
İlmenit, yüksek kalitede beyaz bir pigment olan titanyum dioksit oluşturmak için kullanılan hammddedir. İlmenit ekonomik olarak önemli ve ilginç bir mineraldir.
İlmenit, kimyasal bileşimi FeTiO³ olan ilmenit minerali trigonal sistemde kristalleşir. Mağmanın ilk kristalleşme evresinde oluşmakta ancak olivinle birlikte bulunmaktan ziyade piroksenitlerin içinde maden yatağı oluştururlar.
Kimyasal formül | FeTiO 3 |
bileştirme, kompozisyon | Genellikle magnezyum ve manganez içeren demir titanyum oksit |
Değişken Formül | (Fe, Mg , Mn ) TiO 3 |
Renk | Siyah, koyu grimsi siyah, kahverengimsi siyah, koyu kırmızımsı kahverengi, kahverengimsi gri |
Meç | Koyu grimsi siyah – koyu kırmızımsı kahverengi |
Sertlik | 5 – 6 |
Kristal Sistem | altıgen şeklinde |
Bap projeleri, üniversitelerinin bilimsel araştırma projeleri olarak akademik destek projeleridir. BAP projelerinde süreçler öncelikle projenin belirlenmesi ve akabinde üniversitenin BAP birimine başvurusu ile başlamaktadır.
BAP projelerinizde malzeme ve fatura sonrası ödemelerinden dolayı nanoteknoloji olarak BAP projelerinde esnek davranakarak araştırmacılarımızı destekliyoruz.
Bazı kimyasal malzemelerin gönderimi, kimyasal kullanımı ile ilişkili olan FİRMALARA, KURUMLARA,DEVLETE AİT PROJELERE (TUBİTAK VS.) yapılabilmektedir. Siparişiniz esnasında veya sonrasında FİRMA,KURUM veya PROJENİZ (TÜBİTAK vs) hakkında bilgi verip satış şartlarını uygun hale getirmeniz gerekiyor.
Bireysel olarak verilen kimyasal siparişlerinizde belirtilen koşulların sağlanmaması durumunda SİPARİŞİN İPTALİNİ gerçekleştirebileceğimizi hatırlatmak isteriz
– Proforma Fatura
– Ön Araştırma
– Ön Ödemesiz Malzeme Temiini
Merkez Kurtköy Mah. Ankara Cad. Yelken Plaza No: 289/21 Pendik / İstanbul
Tel +90 216 526 04 90
Fax +90 216 212 01 21
Cep +90 532 134 47 92
Sipariş sales@nanokar.com
Lityum karbonat Li²CO³ formüllü, karbonatın lityum tuzu olan inorganik bileşik. Bu beyaz tuz metal oksitleme işleminde yaygın şekilde kullanılır. Bipolar bozukluğun tedavisi için temel bir sağlık sisteminde ihtiyaç duyulan en önemli ilaçtır. Dünya Sağlık Örgütü’nün esansiyel ilaçlar listesinde bulunur.
Lityum karbonat doğal olarak zabuyelit mineralinde bulunur, 1987 yılında Tibet gölü olan Zabuye’de bulunmuştur, ancak son derece nadirdir. Sevindirici şekilde, daha kolay bulunabilen ve temelde Şili ve Arjantin’deki mineral püskürükleri ve göllerde bulunan lityum klorür gibi maddelerden eldesi oldukça kolaydır. Karbonat ilk kez İsveç’li kimyager Johan August Arfwedson’un 1817’de, keşfettiği diğer lityum bileşikleriyle beraber dikkatini çekmiştir.
Lityum karbonatın kullanımı, iyi bilinmeyen bir madde için şaşırtıcı derecede çoktur. Katot üzerindeki bulunuşu, gaz varsa bir elektrokimyasal tepkimeye neden olan katı hal karbon dioksit dedektörlerinde önemlidir. Piroteknik havai fişeklerde keşfinden bu yana kullanılmaktadır, çünkü lityum tuzlarının parlak kırmızı bir alevle yandığı bilinmektedir. Lityum karbonat seramik ve camlarda değerli bir rol oynar.
Küçük miktarlarda lityum karbonat, silikanın, özellikle fırının içine girecek camların erime noktasını düşürmek için katkı maddesi olarak kullanılır. Seramiklere renk ve parlaklık veren cilalarda lityum karbonat doğrudan bir renklendirici olarak kullanılmaz, ancak özellikle demir oksit gibi diğer bileşiklerin canlılığını artırır. Bu çok yönlü bileşik, sertleşme zamanını azaltmak üzere yapıştırıcılara ve çimentolara eklenir.
Taşınabilir cihazlarımızın gücünü oluşturan lityum iyon pillerinin pozitif elektrotlarında lityum bileşiği olarak genellikle lityum kobalt oksit kullanılmakta ise de, bu bileşik karbonattan üretilir. Proses lityum karbonat ile kobalt karbonatı beraber 900 0C’de 60 saat civarında öğüterek yapılır. Daha düşük sıcaklıkta işleyen yöntemler de geliştirilmiştir.
Lityum karbonatın en aykırı uygulaması bipolar bozukluk (manik depresif bozukluk) için kullanılmasıdır. Lityum karbonat, keşfinden otuz yıl geçmeden eczane raflarında yerini almıştır, ilk olarak reçete edilmesi mesane taşlarının çözünmesine yardımcı olması içindir; daha sonra guttan romatizmaya kadar ve baş ağrılarından oluşan bir seri hastalığın tedavisinde de kullanılmıştır. Bu kullanımların pek çoğunu destekleyecek az sayıda iyi kanıt vardır, ilk olarak kullanılması bilimsel görünüşlü halk tıbbına benzemektedir.
Bu halk tıbbının ünü lityumun patentli ilaçlarda yer almasına yol açmıştır ve popüler bir içecekte bile bulunmaktadır. Gazlı içeceklerin pek çoğu kariyerine eczacıların elinde başlamıştır, Coca Cola ilk çıktığı zamanlar kokain içeriyordu. 1929’da yeni bir içecek “Bib-Label Lithiated Lemon-Lime Soda” (Lityumlu Limon-Yeşil Limon İçerikli Soda) ismiyle piyasaya girmiş ve 1940’lara kadar lityum bileşikleri içermiştir. Bazılarının şu andaki ismini vermesine neden olan yedi orijinal içeriğin biri olarak, içeceğin modern güvenli sürümü hâlâ 7-Up ismiyle anılır.
1949’da Amerika’lı psikiyatrist John Cade lityum karbonatın manik depresyon, sonrasında bipolar bozukluk olarak bilinen mani halini kararlılaştıracak etkin bir tedavi olduğunu keşfetmiştir. Bu kaza ile olan bir buluştur. Cade, idrardaki ürik asit ile ruhsal bozukluk arasında bir ilişki olduğunu düşünmüştü ve lityum ürat kullanarak ürik asidin çözünürlüğünü artırıp geçişine yardımcı olmak istemişti. Ancak Cade lityum iyonlarının, maniden ızdırap çeken kişilere yardımcı olacağını buldu.
Etki dramatik idi, Came diyetteki lityumun azlığında oluştuğunu bulduğu manik depresyonun lityum karbonat ile düzeltilebileceğini keşfetti. Bu yanlıştı – lityum diyette hiçbir rol almıyordu – ancak sonuç, lityumun, pek çok ruh hastalığına müdahalenin kaba ve modern gözle etik dışı olduğu bir ortamda değerli bir ilaç olarak bipolar bozukluğun giderilmesine yardımcı olması oldu. Lobotomi veya elektrokonvülzif tedavi ile kıyaslandığında, lityum karbonatla tedavi mükemmel bir olasılık olarak değerlendirildi.
Ne yazık ki, lityum tedavisi tehlikesiz değildir. Lityum seviyesi çok yükselirse ölümle sonuçlanabilir ve bu seviyelerin ortaya konmasından önce birkaç hasta yaşamını kaybetmiştir. Lityum, böbreklerin idrardan suyu yeniden soğurmasına yardımcı olan bir hormona etki ettiği için, kolaylıkla ciddi susuzluk yaratabilir. Tedavi ayrıca sersemlik ve kopukluk ve bulantı ile baş ağrılarına sebep olur. Büyük ihtimalle, doğal bir ürün olan lityum karbonatın patent alamamasına yardımcı olmamıştır ve farmasötik şirketlerine bu bileşiğin kullanılmasının daha iyi kontrol edilmesine yol açacak araştırmaları yapması için çok az çare bırakmıştır.
Şimdi, bir lityum yetmezliği ile beslenmekten ziyade, lityum karbonatın etkisinin bipolar bozukluğun mani fazı boyunca aşırı yüklenebilen çeşitli sinyal yolları ile etkileşme yeteneğinden ileri gelebileceğini biliyoruz. Kesin mekanizma belirlenememiş olsa da, iyonları hücre zarlarına geçiren potasyum-sodyum mekanizması ile etkileşmesinden veya bipolar bozuklukla ayarı değişebilen, vücudun günlük saatini sıfırlaması nedeniyle oluşabilir. Bu bileşik hâlâ değerli bir ilaçtır, ancak doz seviyelerine daha büyük ihtimam gösterilmeli ve yan etkileri en aza indirgeyecek önlemler alınmalıdır.
İlk bakışta, lityum karbonat ilgi çekmeyen beyaz bir toz gibi görünmektedir – ancak tıptaki önemi, havai fişeklere koyu kırmızı renk vermesi ve çömlek sırlarındaki renkleri parlaklaştırması, hayatları biraz daha iyi yapma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.
Sıcak presleme tekniği ile kumlama hortum nozülü, su jeti kesici ağzı, savunma sanayiinde personel ve araç zırhlama plakaları gibi teknik seramik parçaların oluşturulmasında hammadde olarak kullanılabilinir.
Çelikhanelerde kullanılan çeşitli fırın ve potaların astar malzemesi olan Magnezya-Karbon tuğlalar için en iyi antioksidan katkı malzemesi seçeneği olarak kullanılabilinir.
Silisyum Karbür (SiC), safir, ALON (aluminyum oksinitrat), spinel (MgAl2O4) gibi sert yüzeylerin leplenmesinde (lapping) kullanılan popüler bir abrasiftir.
Çok sert, zorlu yüzeylerin kumlanmasında aşındırıcı toz olarak kullanılabilinir.
B10 izotopunca zenginleştirilmiş bor karbür tozundan imal edilen bloklar ise nötron radyasyonuna karşı kalkan görevi görür.
Ayrıca bor karbür tozu, titanyum diborür (TiB2) üretiminde de hammadde olarak kullanılabilir.
Bu madde toz halinde aşındırıcı olarak kullanılabileceği gibi şekillendirilmiş parçalar halinde de kullanılmaktadır.
Bor karbür kendinden bağlama özelliği yani bağlayıcı kullanmaksızın yüksek sıcaklıkta ve/veya yüksek basınçlarda kendi kendine kalıplanabilmesi nedeniyle kalıplı malzeme imalatı ile dökülmüş ve geliştirilmiş parçalar halinde kullanıma imkân vermektedir.
Bunun yanı sıra çeşitli yöntemlerle eritilip kaplanabilmesi, yüksek hız çeliklerinde (molibden esaslı) olduğu gibi dekarbürizasyonu önlemek ve ısıl işlem esnasında oluşması muhtemel yumuşak karbürleri engellemek için alaşım elementi olarak kullanılabilmesi bor karbürün önemini daha da arttırmıştır.
Bor karbür özellikle tank zırhı, kurşun geçirmez yelekler, motor sabotaj tozları ve çok sayıda endüstriyel uygulamada kullanılır.
BOR KARBÜR UYGULAMALARI
SERAMİK
Sinterleme ile nozül, plaka gibi teknik seramik parçaların üretimi için: (FEPA 42-1:2006) F100 ile F2000 sınıf aralağında, saflık oranı %94 ve üstünde olan toz kullanabilirsiniz.
REFRAKTER
Refrakter uygulamalar için tipik olarak -325# (325# elek altı) ve saflık oranı %92 ve üstünde olan toz kullanabilirsiniz.
YÜZEY İŞLEME
Sert yüzeylerin leplenmesinde: (FEPA 42-1:2006) F320 ileF1200 sınıf aralığında %90 ve üstü saflıkta toz kullanabilirsiniz.
YÜZEY KUMLAMADA
(FEPA 42-1:2006) F20 ile F100 sınıf aralığında, saflık oranı %90 – %94 arasında olan toz kullanabilirsiniz.
Mikrobiyolojik analizler, günümüzde ki birçok alanda malzemeler ve gıdalar üzerinde ki mikro organizmaların varlığını ölçümlemek ve antibakteriyel etkili ürünlerin etkisinin kalıcılığını test etmek amaçlı yapılmaktadır.
Günümüz dünyasında çevre kirliliği ve gelişen teknolojik süreçler bu analizlerin yapılabilirliğini sıklaştırmıştır.
NANOTEKNOLOJİ olarak, bu analizlerin ciddiye alarak firmaların analiz ihtiyaçlarını karşılamaktayız.
Mikrobiyolojik analizler sektörel ve ürün çeşitliliğine bağlı olarak uluslar arası olarak sınıflandırılmakta ve firmamız müşterilerine ürün araştırmasını ücretsiz olarak sunmaktadır.
Aluminyum hidroksitin 120 °C?de bozulmaya başlayan dayanıksız şekli bayerit olarak bilinir. Aluminyumun normal hidroksitinden başka tam olmayan hidroksitleri de bilinmektedir. alfa-AlO(OH) (disapor), yoğunluğu 3,3-3,5 g/mL, 350 °C?ye kadar kararlıdır, 350-420 °C sıcaklık aralığında alfa-Al2O3’e dönüşür, gama-AlO(OH) (bemit), yoğunluğu 3,01 g/mL, 600 °C?den sonra alfa-Al2O3’e dönüşür.
Alüminyum en bol bulunan metal ve en bol bulunan üçüncü element olmasına rağmen, alüminyum içeren maddelerin sadece bir kısmı (örneğin boksit) alüminyum hidroksit üretimi için kullanılmaktadır. Alüminyum hidroksit deyimi Al(OH)3 kimyasal formülüne dayanmasına rağmen, alümina trihidrat (ATH) veya hidratlanmış alümina, (Al2O3? 3H2O), olarak da kullanılmıştır. Bu üç terim de literatürde geçmektedir. Alüminyum, anortit (CaAl2Si2O8). alunit (KAl3(SO4)2(OH)6) gibi kaynaklardan da üretilebilse bile, yapay olarak tüm alüminalar, alümina hidratlı cevher yani boksitten Bayer Prosesi ile üretilir.
Formül: Al(OH)3
Molar kütle: 78 g/mol
IUPAC numarası: Aluminium hydroxide
Erime noktası: 300 °C
Sınıflandırma: Aluminum compounds
İçinde çözündüğü madde: Hidroklorik Asit, Sülfürik asit, Alkali
Özellikleri:
• Laboratuvar kimyasalıdır.
• Deneylerde kullanılır.
• Kimyasal Formülü: Al(OH)3 . XH2O
• CAS No: 21645-51-2
• Yoğunluk: 2.42
Kimyasal formülü Cr2O3 olan, yüksek alkali ve bor oksit içerikli sırlar dışındaki bütün diğer sırlarda çözünebilen, %2-5 oranındaki ilavelerinde opaklık sağlayan, yeşil renk veren oksit. Hayvan beslemede yemlerin sindirilme derecesini belirlemek için kullanılan belirteç madde.
Formül: Cr2O3
Molar kütle: 151,99 g/mol
Yoğunluk: 5,22 g/cm³
Kaynama noktası: 4.000 °C
Antimon oksit, Sb203 formülüne sahip inorganik bileşiktir. Doğada mineraller valentinite ve senarmontite olarak bulunur.
Formül: Sb2O3
Molar kütle: 291,52 g/mol
Erime noktası: 656 °C
Yoğunluk: 5,2 g/cm³
Kaynama noktası: 1.425 °C
Kullanım Alanları
Halojenli malzemelerle birlikte alev geciktirici sinerjist olarak kullanılır. –
Alev geciktiriciler, elektrikli cihazlar, tekstil, deri ve kaplamalarda bulunur.
Antimon oksit, camlar, seramikler ve emayeler için opaklaştırıcı bir ajandır.
Polietilen tereftalat üretiminde ve kauçuğun vulkanizasyonunda yararlı bir katalizördür.
Kurşun oksit, kurşun ve oksijen içeren bir inorganik bileşik grubudur.
Ortak kurşun oksitler şunları içerir:
Formül: PbO
Molar kütle: 223,2 g/mol
Kaynama noktası: 1.535 °C
Yoğunluk: 9,53 g/cm³
Paketler
Hidroksiapatit (HA ya da HAP) nedeniyle kemik malzemesinin kendi benzeri bir yapıya tıbbi amaçlar için, yüksek sıklıkta biyoaktif bir seramiktir.
Nano hidroksiapatit partikülleri diş minesindeki apatit kristalleriyle morfolojik ve yapısal olarak benzerlik göstermektedir. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda nano hidroksiapatitin mine çürük lezyonlarını remineralize edici etkisi olduğu ortaya konmuştur. Bu derleme çalışmasında nano hidroksiapatit içeren diş macunlarının remineralizasyon üzerine etkileri detaylı olarak incelenmiş ve bu konuda yapılmış olan çalışmalar hakkında bilgiler verilmiştir.
Nano hidroksiapatitli diş macunlarının kullanım amacı;
– Diş dokusunun yenilenerek (rejenerasyon) güçlenmesini sağlamak için kullanılır.
– Dişteki mikroçatlakların onarılarak hassasiyetin giderilmesinde kullanılır.
– Hidroksiapatit opak beyaz renktedir ve diş beyazlatmadan sonra bu opak madde beyazlatmanın kalıcığını ve etkinliğini artırmada kullanılır.
– Dişlerin daha pürüzsüz bir yüzeye kavuşmasını sağlar.
Hidroksiapatit, diş minesindeki mikroçatlaklara dolma ve dişteki kalsiyum iyonları ile birleşme eğiliminde olduklarından, dişleri pürüzsüz hale getirirler ve böylece renk maddelerinin dişe tutunmasını engellerler.
Günümüzde Koruyucu Diş Hekimliği demek; sadece diş çürüğünü önlemek değil, dişlerin mine ya da açığa çıkmış dentin ve kök yüzeylerini de güçlendirmeye yönelik uygulamaların yapılması demektir. Rejenerasyon denilen bu onarım, yenilenme işi mikroskobik düzeyde olduğu için dişlerdeki mikro çatlaklar dolmaktadır.
Bunun için yıllardır florlu diş macunları kullanılmıştır. Flor, diş çürüğünü önlemede ve remineralizasyonda etkindir ve diş yüzeyini floro-apatit ile güçlendirmektedir. Ancak, dişler devamlı florlu macunlarla fırçalandığında, düs¸ük doz flouoride maruz kalmanın solunum, mide bağırsak, genito-üriner sistemlerde bazı sorunlara neden olabilecegˆi bildirilmiştir. Ayrıca özellikle gelişmiş ülkelerde dişlerde flourozis (aşırı flor yüklenmesi) olaylarında artış olmaktadır.
Bu yüzden diş çürüğünden korunma için kalsiyum-fosfatlı, amorf kalsiyum fosfatlı, glikopeptitli kazein gibi birçok maddeler diş macunlarına flor alternatifi olarak ilave edilmiştir.
Nano boyuttaki HİDROKSİAPATİT de bu maddelerdendir. Yıllardır hidroksiapatit ortopedi ve diş hekimliğinde kemik yapının onarılmasında ve güçlendirilmesinde kullanılmaktadır. Diş minesinin ya da diğer diş yapılarının güçlenmesinde, dişin orjinal dokusunun oluşumunda kullanılması bilimsel olarak yıllar önceden kanıtlanmışdır.
Ayrıca nano hidroksiapatitin sodyumfloride göre daha çok mineye bağlandığı gösterilmiştir. Bu ne demek; mine dokusu, nano hidroksiapatit ile sodyum floride göre daha orjinali gibi onarılmaktadır. Ultramikroskobik incelemelerde nano hidroksiapatit grubunda remineralizasyon (yenilenme) alanlarının pürüzsüz ve homojen özellikte oldugˆu, nano hidroksiapatit ve sodyum flouorid içeren dis¸ macunlarında düzensiz ve pürüzlü bir remineralizasyon yüzeyinin olus¸tugˆu ve yer yer bos¸lukların gözlendigˆi belirtilmis¸tir. Nano hidroksiapatit ise minenin içinde tamamen orjinal, aralıksız mine sert dokusu oluşturmaktadır. Bu yüzden hidroksiapatitin nano boyutu (20 nm. ve 80nm. arası) mine prizmalarına rahatlıkla ulaşsın ve yukarıda sayılan koruyucu özellikleri göstersin diye diş macunlarında kullanılmaktadır.