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buena conductividad de electrones utiliza nanotubos de carbono dopado con nitrógeno

Los nanotubos de carbono dopado con nitrógeno tienen una buena conductividad de electrones, ampliamente utilizada en el catalizador.

  • origen del producto:

    China
  • Artículo No.:

    C958.
  • Puerto de embarque:

    Guangzhou
  • color:

    black
  • pago:

    T/T,Paypal
detalles del producto

buena conductividad de electrones utiliza nanotubos de carbono dopado con nitrógeno

nitrógeno, boro y fósforo y átomos de carbono de tamaño similar, puede insertarse en la estructura de grafito, alterando así las propiedades químicas, mecánicas y eléctricas de los nanotubos de carbono. en particular, nanotubos de carbono dopados con nitrógeno que tienen dopaje de tipo n, la densidad de electrones cambia alrededor de un átomo de nitrógeno, tiene una buena conductividad de electrones, que también son aspectos del efecto electrónico del material catalítico que exhibe propiedades únicas.


métodos de dopaje con nitrógeno: átomos de nitrógeno en los nanotubos de carbono dopados con una función incorporada, reemplazan la fórmula y el tipo de injerto, por lo que estamos utilizando el tipo de injerto. la reacción de injerto en la fórmula es una pared que contiene nitrógeno de nanotubos de carbono modificada por un grupo químico, tal como un grupo nitrógeno, un grupo aminoácido y similares.


preparación: método químico de deposición de vapor. La deposición de vapor químico producida fracción de masa dopada con nitrógeno es relativamente baja, por lo general alrededor de 3.5%. difícil de alcanzar incluso niveles más altos.


los nanotubos de carbono dopados con nitrógeno como catalizadores soportan en catalizadores directos y catalíticos, supercondensadores y potencia de catálisis heterogénea para una extensa investigación, especialmente mostrando un buen rendimiento cuando se usa como un portador de catalizador. la superficie de nitrógeno de los nanotubos de carbono puede mejorar la dispersión de las nanopartículas de metal y mejorar la interacción del portador con el sitio activo.

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Además, dado que el tamaño de partícula del material cerámico determina la microestructura y las propiedades macroscópicas de los materiales cerámicos, si las partículas de los polvos están uniformemente empaquetadas y la contracción de sinterización es uniforme y el grano crece uniformemente, cuanto menor sea el tamaño de partícula, menor los defectos resultantes, y cuanto mayor es la resistencia del material preparado, lo que puede dar como resultado un rendimiento único que las partículas grandes no tienen. 3. nano óxido de zinc en otras áreas con la comprensión cada vez más profunda del rendimiento del óxido nano de zinc, sus aplicaciones continúan expandiéndose, por ejemplo, en la tecnología de recubrimiento tradicional, agregando que nano zno puede mejorar aún más la capacidad protectora, haciendo resistencia al daño atmosférico y anti-degradación, color, etc. Con un cierto porcentaje de nanopolvo de óxido de zinc agregado al recubrimiento de ácido propiónico, puede convertirse en un excelente recubrimiento nano antibacteriano. haciendo uso de las propiedades sensibles de nano zno, puede producir una alarma de gas de alta sensibilidad e higrómetro. como un nuevo tipo de materiales semiconductores, el nano óxido de zinc se ha convertido en un nuevo tipo de productos inorgánicos finos de alto rendimiento en el siglo XXI. en la actualidad, los investigadores en el país y en el extranjero han desarrollado una variedad de métodos para preparar diversas formas de productos de óxido de zinc nano y lograr mucho. sin embargo, todavía hay algunas deficiencias, como el alto costo, el proceso complicado y la dificultad de industrialización en el método de preparación. Además, la investigación sobre la estructura y el rendimiento de la aplicación de nano zno no es profunda, por lo que la investigación de seguimiento se centrará en el desarrollo de métodos de producción industriales simples, altamente eficientes y fáciles. con el estudio adicional de la estructura del material sobre sus propiedades ópticas, eléctricas, magnéticas y acústicas, se espera que con la mejora continua del método de preparación del óxido nano de zinc, el efecto nano-tamaño de óxidos nano-dimensionados, y el estudio tendrá una etapa de desarrollo a toda velocidad.

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