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nanotubos de carbono com paredes de nanopartículas de carbono com nanopartículas de nitrogênio n-mwncts

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nanotubos de carbono com paredes de nanopartículas de carbono com nanopartículas de nitrogênio n-mwncts

nanotubos de carbono de paredes múltiplas de grafitização dopada com nitrogênio são fabricados para melhor aplicação prática, para boa dispersibilidade e condutividade da água.

  • origem do produto:

    Jiangsu, China
  • item número.:

    C958
  • porto de embarque:

    Shanghai, Guangzhou
  • cor:

    Black
  • tempo de espera:

    Inquiry
  • Forma de pagamento:

    Inquiry
Detalhes do produto

nanotubos de carbono com paredes de nanopartículas de carbono com nanopartículas de nitrogênio n-mwncts


detalhes de mncnts de grafitização dopada com nitrogênio:

diâmetro: 10-30nm

comprimento: 5-20um

pureza: 99%

cor preta

outros mwcnts funcionalizados: -oh, -cooh, -nh2, revestimento de níquel

materiais relacionados: nanotubos de carbono de parede simples, paredes duplas e paredes múltiplas

atendimento personalizado: grupos funcionais, dispersão




por que precisamos de grupos funcionais?
melhore a solubilidade e a dispersibilidade, faça-o obter o melhor efeito na prática.

propiedades de nanotubos de carbono:
1. boas propriedades mecânicas
2. boa condutividade elétrica
3. bom desempenho de transferência de calor
4. outras boas propriedades, como ótica

campos de aplicação de cnts:
1. capacitor
2. bateria
3. reforço composto de alta resistência
4. tratamento de água

por que hongwu nano oferecer serviço personalizado e como?

1. rica experiência:
Mais de 16 anos na fabricação e fornecimento de nanopartículas, 10 anos no alibaba, uma das primeiras nano fábricas de materiais na China. Cada líder de departamento na fábrica é engenheiro sênior e tem mais de 10 anos de experiência de trabalho relacionada.

2. tecnologia avançada:
contando com o instituto de hongwu r & amp; d pesquisa e desenvolvimento independentes da equipe, e com cooperação com faculdades, desenvolvemos processos avançados de produção e métodos de controle de qualidade. assegure sempre a qualidade superior.

3. atencioso personalizar a opção:
podemos produzir com as especificações de produto necessárias e, para circunstâncias especiais, nossa equipe teria pesquisa e desenvolvimento conjuntos com os clientes para garantir o melhor efeito de aplicação.

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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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