nanopartículas de óxido de metal
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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
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
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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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...
Nano dióxido de rutenio (RuO2) utilizado en resistencia de calentamiento
Los materiales principales de la resistencia de calentamiento son sustancias conductoras y sustancias aislantes. El material conductor es térmicamente estable y se puede convertir en polvo fino, por lo que generalmente se usa óxido de rutenio. Dado que el material aislante y el material conductor tienen una difusibilidad similar al coeficiente de expansión térmica del sustrato, generalmente se usa vidrio de borosilicato de plomo. El tamaño de partícula promedio del óxido de rutenio es extremadamente pequeño, como se describe en las referencias de cuerpos de resistencias de calentamiento convencionales.
Para controlar el tamaño de partícula del nanodióxido de rutenio de la resistencia de calentamiento, con el fin de mejorar la conductividad térmica de la resistencia de calentamiento, se mezclan partículas pequeñas monodispersas entre las partículas grandes monodispersas de óxido de rutenio, y la conductividad térmica se mejora aumentando el tasa de llenado Dado que las partículas con un tamaño de partícula grande y uno de tamaño pequeño se mezclan, las partículas pequeñas entran en los espacios entre las partículas grandes, los espacios se reducen y se llenan densamente entre sí. De esta forma, dependiendo de la proporción de mezcla de partículas grandes y pequeñas, la tasa de llenado puede variar mucho en el espacio.
En el caso de solo partículas pequeñas, se forma un espacio entre las partículas y el estado no es denso. En el caso de solo partículas grandes, se forman espacios entre las partículas y el estado no es denso. Los experimentos muestran que la tasa de llenado es máxima cuando la relación de mezcla de las partículas pequeñas de RuO2 es del 39 % y la de las partículas grandes es del 61 %. Es decir, la combinación densamente llena tiene la tasa de llenado más alta y la mayor resistencia a la electricidad.
El óxido de rutenio es una sustancia que exhibe propiedades cercanas a las del metal y tiene una conductividad térmica de 5 6 W/mK, lo que lo hace extremadamente fácil de conducir el calor. Por otro lado, el vidrio que es un material aislante, como el vidrio de borosilicato de plomo, tiene una conductividad térmica de alrededor de 1-2 W/m·K, que es menos de una décima parte de la del óxido de rutenio, y tiene una conductividad térmica extremadamente baja. , lo que dificulta la conducción del calor.
Cuanto más dióxido de rutenio con alta conductividad térmica (cuanto mayor sea la tasa de llenado), mejores serán las propiedades de disipación de calor del calor generado. Es concebible que, debido a la buena disipación del calor, el valor de la resistencia eléctrica de la fusión y destrucción del vidrio sea alto. Por otro lado, cuando la tasa de llenado de óxido de rutenio es baja, hay muchos componentes de vidrio con baja conductividad térmica y, como resultado, la disipación de calor se deteriora y el vidrio se disuelve fácilmente y la resistencia eléctrica se reduce. Es concebible que cuanto mayor sea la proporción de partículas grandes, menor será el contacto con las partículas, menor será la red de circuito de resistencia de óxido de rutenio conductor y mayor será el cambio en el valor de resistencia de la resistencia de corte de pulso.
Hongwu Nano suministra óxido de rutenio (dióxido de rutenio, RuO2), el tamaño de partícula se puede ajustar de 20 nm a 3 um, la pureza es del 99,99 % y los parámetros se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos específicos . Bienvenido a contactarnos para más información.
Hongwu Nano es un fabricante profesional de nanopolvos de metales preciosos y sus óxidos, con una calidad de producto confiable y estable y un precio excelente.
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