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Algunos nanomateriales para aplicación termocrómica
    Algunos nanomateriales para aplicación termocrómica

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tib2 nanopowder 100-200nm, 99.9%

hw nano ofrece 100-200nm 99.9% polvo tib2, también & nbsp; 3-8um, 99.9% especificaciones disponibles

  • origen del producto:

    Jiangsu, China
  • Artículo No.:

    E580
  • Puerto de embarque:

    Guangzhou, China
  • color:

    greyish black
  • tiempo de espera:

    in stock
  • pago:

    T/T,Paypal,Western Union
detalles del producto


caracteristicas

El producto tiene alta pureza, tamaño de partícula pequeño, distribución uniforme, gran área de superficie específica y alta actividad superficial; El polvo de diboruro de titanio tiene un alto punto de fusión, alta dureza, resistencia al desgaste, resistencia a ácidos y álcalis, excelente conductividad eléctrica, conductividad térmica fuerte y excelente rendimiento. tiene estabilidad química y resistencia al choque térmico, alta temperatura de resistencia a la oxidación, resistencia a la oxidación por debajo de 1100 ° C, y sus productos tienen una alta resistencia y resistencia.

campo de aplicación

1. Material cerámico conductor. Es una de las principales materias primas para la embarcación de evaporación conductora recubierta al vacío;
2. Herramientas de corte cerámico y moldes. puede fabricar herramientas de acabado, troqueles de trefilado, troqueles de extrusión, boquillas de chorro de arena, componentes de sellado, etc .;
3. Materiales cerámicos compuestos. Puede usarse como un componente importante de los materiales compuestos de múltiples componentes, y está compuesto de carburo de titanio, nitruro de titanio y materiales de carburo de silicio para producir varias piezas resistentes a altas temperaturas y piezas funcionales, como piezas de concreto y motores de alta temperatura. También es uno de los materiales para hacer materiales de protección de armadura;
4. Material de recubrimiento de cátodo para celda electrolítica de aluminio. debido a la buena humectabilidad del boruro de titanio y el líquido de aluminio metálico, el uso de boruro de titanio como material de recubrimiento del cátodo de la celda electrolítica de aluminio puede reducir el consumo de energía de la celda electrolítica de aluminio y prolongar la vida útil de la celda electrolítica;
5, hecho en materiales cerámicos de calentamiento de ptc y materiales de ptc flexibles, con seguridad, ahorro de energía, procesamiento confiable y fácil y otras características, es una nueva generación de productos de alta tecnología de diversos tipos de materiales de calefacción eléctrica.


embalaje y almacenamiento

Este producto es un paquete antiestático de gas inerte. Debe ser sellado y almacenado en un ambiente seco y fresco. No debe exponerse al aire durante mucho tiempo, y se aglomerará contra la humedad, lo que afectará el rendimiento de la dispersión y el efecto de uso.

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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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