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nanoparticules d'oxyde métallique

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  • nanopoudres de beta sic 99,99 %

    nanopoudres de beta sic haute pureté 99,99 % Notre β-SiC nano 4N (pureté de 99,99 %) est synthétisé avec précision par CVD, offrant une granulométrie ultrafine et une excellente aptitude au frittage pour les composants céramiques haute densité. Il excelle dans les environnements semi-conducteurs les plus exigeants, des plateaux de polissage chimico-mécanique et des platines de lithographie aux anneaux de focalisation de gravure plasma et aux revêtements de chambres. Son inertie chimique et le faible dégazage d'impuretés métalliques optimisent le rendement des puces là où cela compte le plus. Il est utilisé par les plus grands fabricants de semi-conducteurs et d'équipements au monde. more

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    Dispersion aqueuse/colloïdale de nano SiO₂ sphérique monodisperse Cette dispersion aqueuse transparente de SiO₂ est synthétisée via une technologie sol-gel brevetée, présentant une excellente performance optique, une transmittance de la lumière visible et une durée de conservation >18 mois en stockage ambiant. Elle est largement utilisée en électronique comme matériaux diélectriques low-k, en biomédecine comme vecteurs de médicaments, et en optique pour des revêtements antireflet. more

  • Poudre de sous-oxyde de titane nanométrique Ti₄O₇

    Poudre de sous-oxyde de titane nanométrique de phase Magnéli Ti₄O₇ phase de Magnéli Le sous-oxyde de titane nano (Ti₄O₇) est un matériau fonctionnel avancé doté d'une structure cristalline unique, se présentant sous forme de poudre bleu-noir avec une taille de particules précisément contrôlée de 200–300 nm et une pureté allant jusqu'à 99,9 %. En tant que membre important de la famille des oxydes de titane, le Ti₄O₇ combine une excellente conductivité électrique, une stabilité chimique et une activité catalytique, ce qui en fait un choix idéal pour les nouvelles énergies, la protection de l'environnement et les applications électroniques. more

  • Nanotubes de nitrure de bore

    Nanotubes de nitrure de bore (BNNTs) : charges de dissipation thermique à haute conductivité thermique Les BNNTs partagent la structure tubulaire des nanotubes de carbone mais présentent des propriétés fondamentalement différentes : isolation électrique, stabilité thermique supérieure (jusqu’à 900°C dans l’air) et conductivité thermique élevée. Avec un large gap de bande d’environ 5,5 eV, ils offrent des performances cohérentes et prévisibles là où les CNTs sont insuffisants. more

  • Nanoparticules VO₂ à phase intelligente

    Nanoparticules VO₂ à phase intelligente : réponse thermique intelligente, conçues sur mesure Du matériau à changement de couleur thermochromique au matériau de contrôle intelligent de la température : la révolution des performances et le plan d'application du dioxyde de vanadium et du VO2 dopé au tungstène more

  • Solutions d'impression 3D céramique de précision

    Les solutions d'impression 3D céramique de précision transforment les structures impossibles en réalité Solutions d'impression 3D céramique de précision – Redéfinir les limites de la fabrication céramique, des restaurations dentaires aux composants haute température de qualité aérospatiale.L'impression 3D céramique de précision transforme des structures impossibles en réalité. more

  • Nickel Nanowires Ninws

    Nouveau Nickel conducteur de matériel Nanowires Ninws Hongwu Nickel Nanowires Avoir une large gamme d'applications potentielles dans les matériaux électroniques, la catalyse, les polymères, le stockage magnétique ultra-élevé Matériaux d'enregistrement de la densité, capteurs et auto-lubrifiant matériaux. more

  • colloïde nano argent antibactérien

    colloïdal transparent antibactérien nano argent colloïdal ag ( colloïde nano argent antibactérien ) a été w Toutes les propriétés antibactériennes, antivirales et antifongiques connues sont améliorées par la petite taille des particules et la grande surface. more

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    nanoparticules de silice utilisées dans la résine époxyde, revêtement superhydrophobe poudre de nanosilice nano particules de silice, 20-30 nm, pureté 99,8%, largement utilisé dans la résine d'exposition et le revêtement superhydrophobe. more

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Nanomaterials Applied in Microwave Absorbing Materials Nanomaterials Applied in Microwave Absorbing Materials

Microwave absorbing materials refer to a class of functional materials capable of absorbing or significantly attenuating the electromagnetic wave energy received on their surfaces, thereby reducing electromagnetic interference. In engineering applica...

application de nanoparticules d'oxyde en batterie

  • May 31,2019.

Certaines informations sur les nanoparticules d’oxyde pouvant être utilisées pour les batteries sont collectées.


1. nano oxyde de zinc

Le nano-oxyde de zinc est utilisé dans une batterie nickel-hydrogène pour améliorer l'activité électrochimique de la batterie et la conductivité électrique du moteur.


2 nano oxyde de tungstène

de nombreux procédés industriels sont basés sur la réaction chimique en surface. plus la surface est grande, plus la capacité d'adsorption physicochimique est forte et plus il y a de réactions, plus la vitesse est élevée. dans le cas d'une batterie au lithium, le nano-oxyde de tungstène peut convertir le lithium de l'électrode en ion lithium, réalisant ainsi les avantages d'une grande capacité et d'une charge rapide de la batterie en raison de sa grande surface (10-20 m 2 / g). ) combiné à une haute porosité. avec une charge de matériau de stockage d'énergie élevée, il accélère également le taux de conversion des électrons et des ions.


3 nano oxyde de titane
Le nano-oxyde de titane est un excellent matériau pour les batteries au lithium, et le nano-dioxyde de titane a une bonne performance de charge et de décharge rapide et une capacité élevée. Les études de voltamétrie cyclique montrent que les ions lithium ont deux processus cinétiques dans le dioxyde de titane, à savoir une intercalation-extraction d'ions lithium contrôlée par la diffusion des processus cinétiques domestiques et à base de tantale, une meilleure libération de l'insertion et de la désentrelacement du lithium. la contrainte dans le cycle augmente la durée de vie du cycle, qui est également liée à la structure particulière du dioxyde de titane nano. Grâce à sa bonne stabilité chimique et thermique, le dioxyde de nano-titane a un plus large éventail d'applications.

Dans les cellules solaires pérovskites, le nano-tio2 a été largement utilisé comme matériau de collecte et de transport des électrons en raison de sa largeur de bande interdite appropriée, de sa bonne stabilité photoélectrochimique et de son procédé de fabrication simple. il est généralement utilisé pour fabriquer des couches denses (la couche de blocage des trous) et la couche poreuse (couche de transport d'électrons) est l'un des composants importants de la batterie.


4 nano silice

la sio2 modifiée est obtenue par addition goutte à goutte de γ- (mpms) dans la préparation de silice (sio2) par une méthode sol-gel. la microscopie électronique à transmission et la spectroscopie infrarouge ont indiqué que les particules de sio2 préparées étaient des nanoparticules sphériques monodisperses et uniformes. le produit a été utilisé en tant qu'additif de batterie lr6 pour tester les propriétés électriques, les propriétés de stockage à haute température et la résistance aux fuites de la batterie. Les particules nano-sio2 ont peu d'effet sur les nouvelles propriétés électriques, mais peuvent améliorer les performances de stockage à haute température et les performances anti-fuite de la batterie.


5 nano alumine
des expériences montrent que le revêtement d'alumine approprié à la surface du matériau d'électrode de batterie au lithium peut effectivement améliorer la résistance à la surcharge du matériau d'électrode. le matériau d'électrode revêtu d'alumine peut supporter 3c, une surcharge de 10v et 5% d'alumine revêtue. le matériau de l'électrode peut supporter une surcharge de 3c, 15 v, et lorsque la quantité d'enrobage d'alumine dépasse 10%, les performances électrochimiques de la batterie chutent fortement.

en recouvrant le cobaltate de lithium modifié en surface avec de l'alumine amorphe de taille nanométrique et en utilisant du cobaltate de lithium non revêtu comme demi-cellule positive, la modification du paramètre c de la structure hexagonale après chargement multiple est significativement réduite. il est lié à l'atténuation de la capacité. en revanche, la capacité de l’oxyde de lithium-cobalt revêtu présente une faible atténuation.


6 nano oxyde de cuivre
Le nano-oxyde de cuivre est utilisé comme matériau d'anode dans les batteries nickel-hydrogène. la batterie avec 3% d'oxyde de cuivre nano présente les avantages suivants: qualité médiocre, performances d'électrode élevées, puissance spécifique élevée et capacité spécifique d'électrode et de batterie, et faible coût.


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