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Nanopartículas de fullereno c60 0.7nm

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Nanopartículas de fullereno c60 0.7nm

as nanopartículas de fulereno c60 têm a pureza de 99,9% aplicável a muitos materiais, como o material metálico e a área médica, etc.

  • origem do produto:

    jiangsu ,China
  • item número.:

    C970
  • porto de embarque:

    guangzhou
  • cor:

    brown red
  • tempo de espera:

    3
  • Forma de pagamento:

    T/T,Paypal
Detalhes do produto
mf c
forma esférico
Tamanho diâmetro: 0.7nm
cas 7440-44-0
einecs 231-153-3
embalagem embalagem antiestática dupla
marca hw

fulerenoaplicação

1 reforçadomaterial metálico. c60 era melhor que o carbono de coque em material metálico reforçadoArquivado


2 Novocatalisadores eficientes. c60 com alta atividade catalítica para a hidrossililação.


3 armazenamentode gás. o hidrogio armazenado c60 mais do que um metal ou uma liga deste. ea saída pura c60 pode ser reciclada 100%.


4 ópticomateriais fabricação. aplicar à computação óptica, memória óptica, processamento de sinal ópticoe área de controle.


5 Altoprodução de material molecular. devido à estrutura e função da gaiola especial c60, c60como um novo grupo funcional no sistema de alto molecular do que obter novas funcionalmateriais poliméricos com excelente condutividade elétrica, propriedades ópticas.



6 aplicaçãode biologia e medicina. derivados c60 podem desempenhar um papel importante na prevençãoe tratamento da pesquisa de aids.


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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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