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polvo electrónico del titanato de bario de la cerámica, fabricantes nano batio3 del polvo

polvo de titanato de bario, 100nm, 99.9%, ampliamente utilizado en cerámica electrónica.

  • origen del producto:

    China
  • Artículo No.:

    M575
  • Puerto de embarque:

    guangzhou,shenzhen
  • color:

    white powder
  • pago:

    T/T. PayPal
detalles del producto

polvo electrónico del titanato de bario de la cerámica, fabricantes nano batio3 del polvo


especificación: 100nm, 99.9%


1. El titanato de bario tiene propiedades estables, se puede usar para fabricar elementos no lineales, amplificadores dieléctricos y componentes electrónicos de memoria de la computadora. también tiene propiedades piezoeléctricas de conversión mecánica y eléctrica, puede servir como dispositivo de captación, detección de aguas subterráneas y dispositivos tales como material de parte de generador ultrasónico. Además, también se puede usar para crear transformadores de electricidad estática, una cantidad variable de resistencias fotosensibles, termistores y componentes electrónicos de película delgada.

2. El titanato de bario utilizado principalmente en cerámicas electrónicas, termistores de titano de potasio, condensadores y otros componentes electrónicos no se ha fabricado

3. Los cristales de titanato de bario tienen la característica: cuando se trata de presión para cambiar de forma y producir electricidad, la energía cambiará de forma. y así, la gente pone en BT ultrasónico, la presión producirá electricidad a partir de su tamaño actual puede decir si la potencia ultrasónica. en su lugar, use corriente eléctrica de alta frecuencia a través de él, puede producir ultrasonido.

4. Los cristales de titanato de bario pertenecen a la estructura de perovskita, es un material ferroeléctrico, el bario puro es un material aislante. agregando elementos de rastreo en materiales de titanato de bario, tratamiento apropiado, en la vecindad de la temperatura de curie, tasas de resistencia bruscamente varios órdenes de magnitud, efecto de ptc, el efecto de cristales de batio3 ferroeléctrico y su material de transición de fase cerca de la temperatura de curie.

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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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