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nanopartículas photoconductor fullerene c60

nanopartículas de fulereno c60 usadas para fotocondutor em fotocopiadoras.

  • origem do produto:

    China
  • item número.:

    C970
  • porto de embarque:

    Guangzhou
  • cor:

    brown
  • Forma de pagamento:

    T/T,Paypal
Detalhes do produto


fulereno alias: buckyballs; buckminsterfullerene; fulereno; carbono 60; fulereno c60

nanopartículas de fullerenes c60 é amplamente utilizado para fotocondutor em fotocopiadoras, aparelhos de fax e impressoras a laser.

materiais ópticos é uma parte básica de fotocopiadoras, máquinas de fax e impressoras a laser, materiais fotocondutores antigos está usando selênio como um sensibilizador, materiais polímeros fotocondutores orgânicos avançados tomaram o lugar do selênio.


os pesquisadores descobriram polímero pvk dopado 1% de c60 (provavelmente mistura de c60 e c70) é um tipo de novo condutor de luz de alto desempenho, produtos similares foram usados ​​em tecnologia de impressão eletrostática.o material óptico com boas propriedades, a sua resolução de imagem é igual ou melhor do que outros materiais, e a vida é muito superior ao material que contém selênio, seu desempenho com as partículas de carbono 60 pode ser comparado com o melhor condutor de luz comercial, o que faz com que os materiais de fulereno dopados obtenham grande aplicação na comunicação impressa e óptica.

nanopartículas de fulereno c60 tamanho 0.7nm, purity99.999%, pó marrom vermelho.

o fulereno solúvel também está disponível, e a cor do pó é amarela, sua solução é marrom, pode ser dissolvida em etanol, glicerol e ésteres.

para mais informações e preços sobre nanopartículas de fulereno c60 , os pls não hesitam contatar-nos em hwnano@xuzhounano.com

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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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