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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 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 (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
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
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
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, 20-30 nm, 99.8% de pureza, ampliamente utilizadas en la exposición de resina y recubrimiento superhidrofóbico. more
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Algunos nanomateriales para aplicación termocrómica
El termocromismo se refiere al fenómeno en el que un material sufre cambios de color debido a cambios de temperatura. Este cambio suele ser causado por cambios en la estructura electrónica o molecular del material. Su principio de aplicación involucr...
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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