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Dispersão/coloide aquoso de nano SiO₂ esférico monodisperso Esta dispersão aquosa transparente de SiO₂ é sintetizada por meio de tecnologia sol-gel patenteada, apresentando excelente desempenho óptico, transmitância de luz visível e vida útil >18 meses sob armazenamento em condições ambientes. É amplamente utilizada na eletrônica como materiais dielétricos de baixa constante dielétrica (low-k), na biomedicina como carreadores de fármacos, e na óptica para revestimentos antirreflexo. more
Pó de subóxido de titânio nano fase Magnéli Ti₄O₇ fase de Magnéli O óxido subestequiométrico de titânio nano (Ti₄O₇) é um material funcional avançado com uma estrutura cristalina única, aparecendo como um pó azul-preto com um tamanho de partícula precisamente controlado de 200–300 nm e uma pureza de até 99,9%. Como um importante membro da família dos óxidos de titânio, o Ti₄O₇ combina excelente condutividade elétrica, estabilidade química e atividade catalítica, tornando-o uma escolha ideal para novas energias, proteção ambiental e aplicações eletrônicas. more
Nanotubos de nitreto de boro (BNNTs): Filleres de dissipação de calor de alta condutividade térmica Os BNNTs compartilham a estrutura tubular dos nanotubos de carbono, mas apresentam propriedades fundamentalmente diferentes: isolamento elétrico, estabilidade térmica superior (até 900°C no ar) e alta condutividade térmica. Com um amplo bandgap de ~5,5 eV, eles oferecem desempenho consistente e previsível onde os CNTs ficam aquém. more
As soluções de impressão 3D de cerâmica de precisão transformam estruturas impossíveis em realidade Soluções de Impressão 3D de Cerâmica de Precisão – Reimaginando os limites da fabricação de cerâmica, desde restaurações dentárias até componentes de alta temperatura de grau aeroespacial.A impressão 3D de cerâmica de precisão transforma estruturas impossíveis em realidade. more
Novo material condutor níquel nanofias NINWS Hongwu níquel nanofias Tenha uma ampla gama de potenciais aplicações em materiais eletrônicos, catálise, polímeros, armazenamento magnético Ultra-alta Materiais de gravação de densidade, sensores e auto lubrificante Materiais. more
coloidal transparente antibacteriano nano colóide de prata ag ag ( coloide de prata nano antibacteriano ) foi w Todas as propriedades antibacterianas, antivirais e antifúngicas conhecidas são aprimoradas pelo tamanho pequeno das partículas e pela grande área superficial. more
Partículas de nano-sílica usadas em resina epóxi, revestimento super-hidrofóbico nano sílica em pó partículas de nano-sílica, 20-30nm, 99,8% de pureza, amplamente utilizado em resina de exposição e revestimento super-hidrofóbico. more
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Alguns nanomateriais para aplicação termocrômica
Termocromismo refere-se ao fenômeno em que um material sofre mudanças de cor sob mudanças de temperatura. Essa alteração geralmente é causada por alterações na estrutura eletrônica ou molecular do material. O seu princípio de aplicação envolve princi...
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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