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Nanopartículas ultrafinas de liga snbi 100nm pós de liga de bismuto de estanho

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Nanopartículas ultrafinas de liga snbi 100nm pós de liga de bismuto de estanho

China oferta direta da fábrica Tin Bismush nanoparticles em pó, qualidade boa e estável, preço de fábrica, morfologia esférica, 100nm-1um pode ser personalizado, qualquer necessidade bem-vindo ao inquérito!

  • origem do produto:

    Xuzhou, Jiangsu, China
  • item número.:

    H350
  • porto de embarque:

    Guangzhou
  • cor:

    greyish black powder
  • tempo de espera:

    sample in s
  • Forma de pagamento:

    100% advance payment
Detalhes do produto

Nanopartículas ultrafinas de liga snbi 100nm pós de liga de bismuto de estanho

Nome do produto: pó de liga de bismuto de estanho

Proporção: Sn:Bi=42:58

Tamanho da partícula: 100nm (também 100nm-1um pode ser personalizado)

Morfologia: esférica

Aparência: pó preto acinzentado

Quantidade mínima: 100g

Pacote: pacote a vácuo em sacos plásticos


COA, SEM estão disponíveis para sua referência.


Campo de aplicação
1. No material semicondutor, a resistência do material de liga de estanho de baixo ponto de fusão é baixa, por isso não é fácil ocorrer durante a estampagem, arranhões e outros defeitos, o que contribui para melhorar a qualidade da superfície das peças estampadas;
2. Faça materiais de liga, aditivos de materiais metalúrgicos em pó, refine grãos, difunda o reforço e altere as propriedades mecânicas dos materiais.

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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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