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文档简介

2024.12.27PCT/JP2023/0184922023.05.17WO2024/009622EN2024.01.1127.根据权利要求1所述的纳米材料结构,其中,所述纳米材料的平均粒径为14nm或更3通过将所述纳米材料与所述交联剂交联形成纳米材料交联通过干燥纳米材料交联结构形成所述纳米材料结构,其中,所述从纳米材料结构形成所述产品,其中,所述纳米材料结构包括与包括4[0002]本申请要求于2022年7月5日提交的日本在先专利申请JP2022_108616的权益,其[0004]例如,专利文献1公开了包括选自水溶性多糖或水溶性多糖的衍生物中的至少一[0019]图4是在使用图2中所示的纳米颗粒的情况下在纳米颗粒之间偶联的方面的示意5[0028]1.实施方式(包括经由包括无机氧化物的交1例如用作隔热材料,该隔热材料通过附接到玻璃窗上或插入在双窗之间来抑制窗的热平的多个纳米颗粒11经由包含无机氧化物的交联部21彼面进行截面观察,以使得能够在200kV的加速电压下和在50nm×50nm的视场下观察多个纳[0040]接下来,从所拍摄的TEM照片中选择在观察表面的方向上直径可以清楚地确认的650个的情况下,从多个视场中选择在观察面方向上直径能够明确确认的50个纳米颗粒11。由此确定的50个最大直径(最大Feret直径)的中值允许纳米颗粒11的平均粒径(中值直甲基甲硅烷基12包覆纳米颗粒11的表面改善了纳米颗粒分析方法分析包覆纳米颗粒11的表面的甲基甲硅烷基12的存在或不存在以及纳米颗粒11[0045]交联部21的长度优选小于例如纳米颗粒11的平均粒径(直径)的一半(1/2)。具体远位置(对角位置)处与一个纳米颗粒11A偶联的状态下纳接与纳米颗粒11形成共价键的交联剂(无机氧化物)的实例包括由下述通式(1)或通式(2)[0053]在本实施方式的结构1中,最靠近一个纳米颗粒11的纳米颗粒7间隙G可被抽空,或者例如热导率低于空气的热导率薄的样品的截面进行截面观察,以使得能够在200kV的加速电压下并且在50nm×50nm的视[0056]接下来,从所拍摄的TEM照片中选择在观察表面的方向上直径可以清楚地确认的的纳米颗粒11的数量相当于通过交联部21而键合的纳米颗粒1颗粒11的数量的简单平均值(算术平均值个视场内与一个纳米颗粒11最接近的纳米颗粒11的数量的简单平均(算术平均)为4以下的8前体,优选选择能够通过水解反应和缩聚反应形成三维聚硅氧烷骨架(Si_O_Si)的由以下通式(6)表示的分子。这样的前体的实施例包括水玻颗粒用氨基酸分子表面涂覆,从而使得能够分离而不引起聚集。文献2(S.Sakamotoetal.Langmuir2018,34,1711_1717)报告了通过使用反胶束液晶相作为模板形成具有3nm直的方法的实例包括在常压下在高温下干燥。在担心由干燥时的界面张力引起的结构1的分9[0075]在本实施方式的结构1中,多个纳米颗粒11经由包含无机氧化物的交联部21彼此[0088]图8示意性示出了根据本公开的变形例的结构(结构1A)的配置的实例。以与前述[0089]纳米纤维31例如是具有100倍以上直径的长度的纤维材料,并且例如是二氧化硅21的长度优选小于纳米纤维31的直径的一半(1/2)。这使得可以防止多个纳米纤维31[0091]例如,纳米纤维31能够通过使用反胶束液晶相作为模板而形成具有5nm至10nm的大的透射率,从而使得结构1能够用于例如建筑物的窗玻璃或者作为玻璃基板或塑料的替颗粒11的纳米颗粒11的数量小于4个的情况下,结构1中纳米颗粒11的填充因子小于体积[0119]根据(1)至(6)中任一项的纳米材料结构,其中纳米材料的平均粒径为14nm或更[0182]根据(24)至(28)中任一项的纳米材料结构,其中纳米材料交联pat的长度小于纳[0266]本技术涉及2015年联合国峰会采纳的SDG(可持续发展目标)的目标13“临床行动内空气冷却/加热目的的能量消耗增加。通过使用本技术的纳米材料结构与合适的玻璃材

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