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fotoconductor fullerene c60 nanopartículas

nanopartículas de fullereno c60 utilizadas para fotoconductores en & nbsp; fotocopiadora.

  • origen del producto:

    China
  • Artículo No.:

    C970
  • Puerto de embarque:

    Guangzhou
  • color:

    brown
  • pago:

    T/T,Paypal
detalles del producto


fullereno alias: buckyballs; buckminsterfullerene; fullereno; carbono 60; fullerene c60

nanopartículas de fullerenes c60 es ampliamente utilizado para fotoconductores en fotocopiadoras, máquinas de fax e impresoras láser.

los materiales ópticos son una parte básica de las fotocopiadoras, las máquinas de fax y las impresoras láser, los materiales fotoconductores viejos usan selenio como sensibilizador, los materiales avanzados de polímero fotoconductor han ocupado el lugar del selenio.


los investigadores encontraron que el polímero pvk dopado 1% de c60 (probablemente mezcla de c60 y c70) es un tipo de nuevo conductor de luz de alto rendimiento, productos similares se han utilizado en la tecnología de impresión electrostática. el material óptico con buenas propiedades, su resolución de imagen es igual o mejor que otros materiales, y su vida útil es mucho mayor que la del material que contiene selenio, su rendimiento con las nanopartículas de fulerenos de carbono 60 se puede comparar con el mejor conductor de luz comercial, lo que hace que los materiales fullerenos dopados obtengan una gran aplicación en comunicaciones impresas y ópticas.

nanopartículas de fullereno c60 tamaño 0.7nm, pureza 99.999%, polvos de color rojo marrón.

el fullereno soluble también está disponible, y el color del polvo es amarillo, su solución es marrón, puede disolverse en etanol, glicerol y ésteres.

para obtener más información y precios sobre nanopartículas de fullereno c60 , no dude en ponerse en contacto con nosotros en hwnano@xuzhounano.com

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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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