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20nm 99,99% PD précieux PD Nanopowder

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20nm 99,99% PD précieux PD Nanopowder

Technologie de pointe, qualité stable et fiable, production de masse OK, nano Palladium Powder et Nano La dispersion de palladium est disponible.

  • origine du produit:

    Xuzhou, China
  • article no.:

    A123
  • port d\'expédition:

    Guangzhou, China
  • Couleur:

    Black powder
  • délai de mise en œuvre:

    In stock
  • Paiement:

    100% advance payment
détails du produit

20nm 99,99% PD Nanopowder Caractéristiques

mf pd
taille de particules ( D50 ) 20nm
pureté 99,99%
apparence poudre noire
paquet 1g, 5g, 10g, 50g dans des bouteilles / sacs en plastique
applicationscatalyseur, etc


1) Nano-palladium La poudre est principalement utilisée pour le traitement de l'échappement automobile et sa consommation représente environ la moitié du total mondial Mining. Les polluants contenus dans l'échappement automobile comprennent le monoxyde de carbone, les oxydes d'azote, les hydrocarbures, etc. Celles-ci Les gaz peuvent causer des pluies acides, détruire la couche d'ozone et la cause Smog. Avant que le gaz d'échappement ne soit déchargé, il passera à travers un convertisseur catalytique, à travers un catalyseur à trois voies composé de PT-RH-PD, en dioxyde de carbone, à l'azote et à la vapeur d'eau qui sont écologiques, avec un taux de conversion allant jusqu'à 90%.

2) Le domaine des matériaux de stockage d'hydrogène et Catalyse. Nano-palladium Les catalyseurs ont également des applications importantes dans le raffinage du pétrole Industrie. Les catalyseurs de palladium sont utilisés dans le processus d'hydrocraquage du pétrole dans le raffinage du pétrole brut Procédé.

3) Utilisé dans la préparation de la pâte de film épaisse dans l'industrie électronique et du conducteur de palladium en argent épais Pâte.

4) Les matériaux d'électrode interne et externe de multicouche condensateurs en céramique et électrodes catalytiques de carburant cellules.

5) Le palladium est principalement utilisé comme catalyseur de la chimie.

Nano-palladium poudre devrait être scellé et stocké dans un environnement sec et frais Environnement. it devrait ne pas être exposé à l'air pendant une longue période pour empêcher l'agglomération due à l'humidité, qui affectera les performances de la dispersion et l'utilisation effet.

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spécification de la poudre de fullerène: <br /> & nbsp; <br /> 1. synonyme: footballene, buckminsterfullerene <br /> 2. taille: diamètre: 0.7nm; longueur: 1.1nm <br /> 3. pureté: 99,9% <br /> 4. densité réelle: 1.70g / cm3 <br /> 5. résistivité électrique: 102,6μΩ · m <br /> 6. apparence: poudre noire <br /> & nbsp; <br /> application: <br /> Contrairement aux cellules solaires inorganiques, qui sont largement utilisées aujourd'hui, les matériaux organiques peuvent être transformés en matériaux à base de carbone flexibles peu coûteux, tels que les plastiques. Les fabricants peuvent produire en série des bobines de différentes couleurs et configurations et les laminer de façon transparente sur presque toutes les surfaces. sur. Cependant, la mauvaise conductivité des matériaux organiques a entravé le progrès de la recherche connexe. Au fil des années, une mauvaise conductivité de la matière organique a été considérée comme inévitable, mais ce n'est pas toujours le cas. Des études récentes ont montré que les électrons peuvent se déplacer de quelques centimètres dans une fine couche de fullerène, ce qui est incroyable. Dans les batteries organiques actuelles, les électrons ne peuvent parcourir que des centaines de nanomètres ou moins. <br /> les électrons se déplacent d'un atome à l'autre, formant un courant dans une cellule solaire ou un composant électronique. dans les cellules solaires inorganiques et d'autres semi-conducteurs, le silicium est largement utilisé. son réseau atomique fortement lié permet aux électrons de passer facilement. cependant, les matériaux organiques ont beaucoup de liaisons lâches entre les molécules individuelles qui piègent les électrons. & nbsp; <br /> Cependant, les dernières découvertes montrent qu'il est possible d'ajuster la conductivité des matériaux fullerène en fonction de l'application spécifique. la libre circulation des électrons dans les semiconducteurs organiques a de profondes implications. par exemple, actuellement, la surface d'une cellule solaire organique doit être recouverte d'une électrode conductrice pour collecter les électrons à partir desquels les électrons sont générés, mais les électrons libres permettent aux électrons d'être collectés à une position éloignée de l'électrode. d'autre part, les fabricants peuvent également rétrécir les électrodes conductrices dans des réseaux pratiquement invisibles, ouvrant la voie à l'utilisation de cellules transparentes sur les fenêtres et autres surfaces. <br />

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