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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 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 (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
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
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
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
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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Quelques nanomatériaux pour application thermochromique
Le thermochromisme fait référence au phénomène par lequel un matériau subit des changements de couleur sous l'effet des changements de température. Ce changement est généralement provoqué par des changements dans la structure électronique ou molécula...
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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