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materiales del sensor de gas nano polvo de óxido de indio, materiales semiconductores polvo in2o3 amarillo

Polvo de nano óxido de indio, polvo amarillo, 50nm, 99.99% de pureza, ampliamente utilizado como material sensor de gas.

  • origen del producto:

    China
  • Artículo No.:

    I762-in2o3
  • Puerto de embarque:

    Guangzhou, Shenzhen
  • color:

    yellow
  • pago:

    T/T. PayPal
detalles del producto

materiales del sensor de gas nano polvo de óxido de indio, materiales semiconductores polvo in2o3 amarillo

El polvo de nano óxido de indio tiene un ancho de banda amplio, cuanto menor es la resistividad y la alta actividad catalítica, es un importante semiconductor de tipo n. ya que el gas oxidante del material de óxido de estaño de indio y el gas reductor presentan un buen rendimiento de detección de gas, y se aplica al sensor de gas semiconductor. sensor de gas semiconductor de rendimiento, como la sensibilidad, selectividad, estabilidad, tiempo de respuesta y sus propiedades físicas y químicas de material sensible, morfología, estructura tiene una relación directa.

El polvo de óxido de indio a nanoescala (in2o3) es un nuevo tipo de materiales inorgánicos con una amplia gama de usos. desde el tamaño de partícula de la miniaturización, los materiales a granel producidos por nanomateriales no tienen un efecto de superficie, efecto de tamaño cuántico, efecto de pequeño tamaño y efecto túnel cuántico macroscópico. como el nano-in2o3 tiene muchas excelentes propiedades, preparación y aplicación para convertirse en uno de los puntos calientes en los últimos años, la investigación científica y tecnológica nacional y extranjera.

áreas de aplicación: productos químicos, plásticos, pinturas, caucho, pintura, selladores, vidrio, etc., electrónica, materiales de envasado electrónico, materiales de ferrita, baterías, metal, cerámica, nanocerámica, sustrato de cerámica compuesta, materiales de aislamiento, blindaje electromagnético, anti -estáticos estáticos.

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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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