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  • nanopolvos de beta sic al 99.99%

    nanopolvos de beta sic de alta pureza al 99.99% Nuestro nano β-SiC 4N (99,99 % de pureza) se sintetiza con precisión mediante CVD, lo que proporciona un tamaño de partícula ultrafino con una actividad de sinterización excepcional para componentes cerámicos de alta densidad. Destaca en los entornos de semiconductores más exigentes, desde soportes CMP y etapas de litografía hasta anillos de enfoque de grabado por plasma y revestimientos de cámaras. Su inercia química y la mínima emisión de impurezas metálicas maximizan el rendimiento de los chips donde más importa. Cuenta con la confianza de los principales fabricantes de semiconductores y equipos a nivel mundial. more

  • Dispersión acuosa transparente de SiO₂

    Dispersión/coloide acuoso de nano SiO₂ esférico monodisperso Esta dispersión acuosa transparente de SiO₂ se sintetiza mediante tecnología sol-gel patentada, presentando excelencia óptica, transmitancia de luz visible y una vida útil superior a 18 meses bajo almacenamiento ambiental. Se utiliza ampliamente en electrónica como material dieléctrico de bajo k, en biomedicina como portador de fármacos y en óptica para recubrimientos antirreflectantes. more

  • Polvo de subóxido de titanio nano Ti₄O₇

    Polvo de subóxido de titanio nano de fase Magnéli Ti₄O₇ fase de Magnéli El subóxido de nano titanio (Ti₄O₇) es un material funcional avanzado con una estructura cristalina única, que aparece como un polvo azul-negro con un tamaño de partícula controlado con precisión de 200–300 nm y una pureza de hasta el 99.9%. Como un miembro importante de la familia del óxido de titanio, el Ti₄O₇ combina una excelente conductividad eléctrica, estabilidad química y actividad catalítica, lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones en nuevas energías, protección ambiental y electrónica. more

  • Nanotubos de nitruro de boro

    Nanotubos de nitruro de boro (BNNTs): rellenos de disipación de calor de alta conductividad térmica Los BNNTs comparten la estructura tubular de los nanotubos de carbono pero ofrecen propiedades fundamentalmente diferentes: aislamiento eléctrico, estabilidad térmica superior (hasta 900°C en aire) y alta conductividad térmica. Con una banda prohibida amplia de ~5.5 eV, ofrecen un rendimiento consistente y predecible donde los CNTs se quedan cortos. more

  • Nanopartículas VO₂ de cambio de fase inteligente

    Nanopartículas VO₂ de cambio de fase inteligente: respuesta térmica inteligente, diseñadas a medida Del material de cambio de color termocrómico al material de control inteligente de temperatura: la revolución del rendimiento y el plan de aplicaciones del dióxido de vanadio y el VO2 dopado con tungsteno more

  • Soluciones de impresión 3D de cerámica de precisión

    Las soluciones de impresión 3D de cerámica de precisión convierten estructuras imposibles en realidad Soluciones de impresión 3D de cerámica de precisión – Redefiniendo los límites de la fabricación de cerámica, desde restauraciones dentales hasta componentes de alta temperatura de grado aeroespacial.La impresión 3D cerámica de precisión convierte estructuras imposibles en realidad. more

  • Nickel NanOwires Ninws

    Nuevo material conductor Nickel NanOwires Ninws Hongwu Nickel NanOwires Tener una amplia gama de aplicaciones potenciales en materiales electrónicos, catálisis, polímeros, almacenamiento magnético ultra-alto Materiales de grabación de densidad, sensores y auto-lubricantes Materiales. more

  • coloide antibacteriano nano plata

    coloidal transparente transparente antibacteriano nano plata coloidal ag ( coloide antibacteriano nano plata ) ha sido w Todas las propiedades antibacterianas, antivirales y antifúngicas conocidas se ven reforzadas por un tamaño de partícula pequeño y un área de superficie grande. more

  • Partículas de nano sílice utilizadas en resina epoxi, polvo de nano sílice de recubrimiento superhidrofóbico

    Partículas de nano sílice utilizadas en resina epoxi, polvo de nano sílice de recubrimiento superhidrofóbico Partículas de nano sílice, 20-30 nm, 99.8% de pureza, ampliamente utilizadas en la exposición de resina y recubrimiento superhidrofóbico. more

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Nanomaterials Applied in Microwave Absorbing Materials Nanomaterials Applied in Microwave Absorbing Materials

Microwave absorbing materials refer to a class of functional materials capable of absorbing or significantly attenuating the electromagnetic wave energy received on their surfaces, thereby reducing electromagnetic interference. In engineering applica...

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  • polvos esféricos de fullereno c60
    polvos esféricos de fullereno c60
    polvos esféricos de fullereno c60 disponibles en diámetro: 0.7nm, longitud: 1.1nm con 99.9% de pureza. la mini orden es 1g.
  • c970
    carbon 60 polvo de fullereno nanopowder c60
    especificación de polvo de fullereno: <br /> & nbsp; <br /> 1. sinónimo: footballene, buckminsterfullerene <br /> 2. tamaño: diámetro: 0.7nm; longitud: 1.1nm <br /> 3. pureza: 99.9% <br /> 4. densidad verdadera: 1.70g / cm3 <br /> 5. resistividad eléctrica: 102.6μΩ · m <br /> 6. aspecto: polvo negro <br /> & nbsp; <br /> aplicación: <br /> a diferencia de las células solares inorgánicas, que son ampliamente utilizadas en la actualidad, los materiales orgánicos pueden convertirse en materiales baratos y baratos basados ​​en carbono, como los plásticos. los fabricantes pueden producir en masa bobinas de varios colores y configuraciones y laminar sin problemas a casi cualquier superficie. en. sin embargo, la mala conductividad de los materiales orgánicos ha obstaculizado el progreso de la investigación relacionada. a lo largo de los años, la mala conductividad de la materia orgánica se ha considerado inevitable, pero no siempre es así. Estudios recientes han encontrado que los electrones pueden moverse unos centímetros en una capa delgada de fullereno, lo cual es increíble. en las baterías orgánicas actuales, los electrones solo pueden viajar cientos de nanómetros o menos. <br /> los electrones se mueven de un átomo a otro, formando una corriente en una célula solar o componente electrónico. en células solares inorgánicas y otros semiconductores, el silicio es ampliamente utilizado. su red atómica estrechamente unida permite que los electrones pasen fácilmente. sin embargo, los materiales orgánicos tienen muchos enlaces sueltos entre moléculas individuales que atrapan electrones. & nbsp; <br /> sin embargo, los últimos hallazgos muestran que es posible ajustar la conductividad de los materiales de fulereno dependiendo de la aplicación específica. el movimiento libre de electrones en semiconductores orgánicos tiene implicaciones de largo alcance. por ejemplo, actualmente, la superficie de una célula solar orgánica debe cubrirse con un electrodo conductor para recoger los electrones de donde se generan los electrones, pero los electrones que se mueven libremente permiten que los electrones se recojan en una posición alejada del electrodo. por otro lado, los fabricantes también pueden reducir el tamaño de los electrodos conductivos en redes virtualmente invisibles, allanando el camino para el uso de celdas transparentes en ventanas y otras superficies. <br />
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