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fabricante na solução personalizada do fellerene da dispersão da água c60

o grupo de internacionalização de hongwu ltd fornece dispersão nano customizada de alta densidade de fulereno c60, com diferentes concentrações e solventes exigidos.

  • origem do produto:

    Jiangsu, China
  • item número.:

    C970-D
  • porto de embarque:

    Guangzhou
  • cor:

    Brown
  • tempo de espera:

    4-6 days
  • Forma de pagamento:

    Inquiry
Detalhes do produto

fabricante na solução personalizada do fellerene da dispersão da água c60


detalhes da dispersão do nano do fullerene c60:

especificação de fulereno c60: diâmetro: 0.7nm; comprimento: 1.1nm
pureza: 99-99.95%, ajustável

concentração: conforme necessário

solvente: di água ou como necessário


aplicação de fulereno c60:

O fullerene c60 tem uma configuração esférica especial e é o melhor ciclo de todas as moléculas. o fulereno c60 tem um mar de vantagens que é útil para metal reforçado, novo catalisador, armazenamento de gás, fabricação de material óptico, fabricação de materiais bioativos e assim por diante. Espera-se que o c60 se traduza em um novo material abrasivo com alta dureza como resultado da forma especial das moléculas c60 e da forte capacidade de resistir às pressões externas. além disso, é porque o uso de filmes c60 tem a ver com o material da matriz, que pode ser feito em combinação dentada de capacitores. Os sensores químicos fabricados pelo Fullerene c60 possuem superioridades com tamanhos menores, simples, renováveis ​​e preço mais baixo.

1. farmacêutico biológico: reagentes de diagnóstico, super drogas, cosméticos, ressonância magnética nuclear (nmr) com o desenvolvedor.
2. energia: bateria solar, célula de combustível, bateria secundária.
3. indústria: material resistente ao desgaste, materiais retardadores de chama, lubrificantes, aditivos de polímero, membrana de alto desempenho, catalisador, diamante artificial, liga dura, fluido viscoso elétrico, filtros de tinta, revestimentos de alto desempenho, revestimentos retardantes de fogo, etc.
4. indústria da informação: meio de gravação semicondutor, materiais magnéticos, tinta de impressão, toner, tinta, papel para fins especiais.
5. partes eletrônicas: materiais supercondutores, diodos, transistores, indutor.
6. materiais ópticos, câmera eletrônica, tubo de exibição de fluorescência, materiais ópticos não-lineares.
7. ambiente: adsorção de gás, armazenamento de gás.

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especificação de pó de fulereno: <br /> & nbsp; <br /> 1. sinônimo: futebolene, buckminsterfullerene <br /> 2. tamanho: diâmetro: 0.7nm; comprimento: 1.1nm <br /> 3. pureza: 99,9% <br /> 4. densidade verdadeira: 1.70g / cm3 <br /> 5. resistividade elétrica: 102,6μΩ · m <br /> 6. aparência: pó preto <br /> & nbsp; <br /> aplicação: <br /> Ao contrário das células solares inorgânicas, que são amplamente utilizadas hoje em dia, os materiais orgânicos podem ser transformados em materiais flexíveis à base de carbono, como os plásticos. os fabricantes podem produzir em massa bobinas de várias cores e configurações e laminá-las perfeitamente em praticamente qualquer superfície. em. no entanto, a baixa condutividade de materiais orgânicos tem dificultado o progresso de pesquisas relacionadas. Ao longo dos anos, a condutividade pobre da matéria orgânica tem sido vista como inevitável, mas nem sempre é assim. estudos recentes descobriram que os elétrons podem se mover alguns centímetros em uma fina camada de fulereno, o que é incrível. nas baterias orgânicas atuais, os elétrons podem viajar apenas centenas de nanômetros ou menos. <br /> os elétrons se movem de um átomo para outro, formando uma corrente em uma célula solar ou componente eletrônico. em células solares inorgânicas e outros semicondutores, o silício é amplamente utilizado. sua rede atômica fortemente ligada permite que os elétrons passem facilmente. no entanto, os materiais orgânicos têm muitas ligações soltas entre moléculas individuais que prendem os elétrons. & nbsp; <br /> no entanto, as descobertas mais recentes mostram que é possível ajustar a condutividade de materiais de fulereno dependendo da aplicação específica. o livre movimento de elétrons em semicondutores orgânicos tem implicações de longo alcance. por exemplo, atualmente, a superfície de uma célula solar orgânica deve ser coberta com um eletrodo condutor para coletar elétrons de onde os elétrons são gerados, mas os elétrons de movimento livre permitem que os elétrons sejam coletados em uma posição distante do eletrodo. Por outro lado, os fabricantes também podem encolher eletrodos condutores em redes virtualmente invisíveis, abrindo caminho para o uso de células transparentes em janelas e outras superfícies. <br />

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