1980 年代後半、中国は主に粉末技術とナノ構造の合成に焦点を当てたナノマテリアルの研究を開始しました。 1990年代初頭、中国の科学者はナノマテリアルの調製方法の研究を開始し、1991年に中国初のナノ粒子の合成に成功し、1994年に中国で金属ナノワイヤーの最初のバッチを調製するなど、いくつかの重要な進歩を達成した。
技術の進歩とプロセスのアップグレードに伴い、ナノマテリアルの調製に対する環境要件はますます厳しくなっています。 グローブボックスは、ナノ材料の調製時に材料の性能を確保するための重要な機器となっています。 雰囲気や環境を制御できる
空気中の水分と酸素はナノマテリアルと化学反応を起こし、その表面特性を変化させ、結晶化プロセスに影響を与え、最終的には微細構造や優れた特性にダメージを与える可能性があります。
グローブ ボックスは、ナノマテリアルの調製のために制御可能な無水無酸素雰囲気を作成します。グローブボックスの密閉性と循環ガス浄化システムにより、ボックス内のガス中の微量の酸素と水分を継続的に吸着し、水分と酸素の含有量を極めて低いレベルに制御します。特定の金属ナノ粒子など、酸素や水に敏感なゼロ次元ナノ粒子を調製する場合、グローブ ボックスは酸化や加水分解を防ぎ、粒子の純度や安定性を確保し、独特の光学特性や触媒特性を維持できます。
精密機器を使用する場合でも、手動で混合する場合でも、オペレーターはグローブボックス内で手袋を使用して柔軟に作業できます。実験に影響を与えることなく、外気の侵入も避けることができます。これは、ナノマテリアルを準備するプロセスに「防護服」の層を置くようなもので、原材料の加工から最終製品の収集までのすべてのステップが安定した純粋な環境で実行されることを保証します。
グローブ ボックスの用途は、ナノ材料の調製に限定されず、半導体製造、リチウムイオン電池製造、材料合成、生物医学研究などの複数のハイテク分野でも重要な役割を果たしています。