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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

  • Dispersion aqueuse transparente de SiO₂

    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

  • nanoparticules de silice utilisées dans la résine époxyde, revêtement superhydrophobe poudre de nanosilice

    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...

nanopoudres de matériaux de carbone

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poudres de la série nano carbon: nano graphène et son oxyde, diamant, graphite, fullerène, etc.
  • Flake Nano poudre de graphite
    haute pureté 99,95% Flake Nano GRPAHITE Poudre pour la fabrication de la batterie au lithium
    haute pureté 99,95% Flake Nano GRPAHITE La poudre est un matériau important pour la batterie au lithium Fabrication. graphite nanoparticule possèdeLubrification élevée, haute conductivité, haute adsorption et performance catalytique et est principalement utilisée dans l'industrie chimique, l'aérospatiale, les lubrifiants et autres champs.
  • fullerènes fullerols polyhydroxy polyhydroxy polyhydroxylés
    fullerols polyhydroxydés polyhydroxylés avec une bonne solubilité dans l'eau
    polyhydroxylé & amp; polyhydrique & amp; fullerènes polyhydroxy --- fullerols avec une bonne solubilité dans l’eau, vous pouvez l’acheter à un prix incroyable pour le traitement du nanomatériau.
  • fullerène c60
    nano fullerenes / footballène utilisés comme conducteurs de lumière
    Les nanoparticules de fullerène c60 ont une pureté de 99,9% et s’appliquent à de nombreuses applications telles que les matériaux de mémoire, le domaine médical, etc.
  • nanopoudre de graphène
    graphène monocouche hautement conducteur
    la poudre de graphène monocouche a montré d’excellentes propriétés électriques, optiques, mécaniques et thermiques.
  • poudre de fullerène c60 particules
    particules chaudes de poudre c60 de fullerène de haute pureté de vente chaude
    carbone 60 ([60] fullerène), élément non métallique, formule chimique c60. c'est une molécule de 60 atomes de carbone, en forme de ballon de football, également appelée "ballon de football".
  • nanoparticules de diamant utilisées pour le polissage
    nanoparticules cristallines de nanoparticules de diamant à utiliser pour le polissage
    Les nanodiamants ont non seulement les propriétés uniques spécifiées par le diamant, mais également les propriétés singulières des nanomatériaux. c’est précisément à cause de ces caractéristiques techniques complètes qu’il a été bien appliqué dans des domaines aussi bien traditionnels que nouveaux.
  • dispersion c60
    fabricant en solution de fellerène sur mesure à dispersion d'eau c60
    le groupe international hongwu ltd fournit une dispersion nano dispersion de fullerene c60 haute stable, avec une concentration en solvant différente, et par la suite.
  • nano graphène dopé à l'azote
    nano graphène dopé à l'azote (simple et multicouche)
    nano graphène dopé à l'azote, 2% à 3% des atomes de carbone du graphène remplacés par des atomes d'azote pour contrôler la conductivité électrique.
  • c970
    carbone 60 fullerène nanopoudre c60 poudres
    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 />
  • vente star nano matériel de haute qualité carbone nanohorns
    vente star nano matériel de haute qualité carbone nanohorns
    carboneLe nanohorn est un nouvel allotrope du carbone trouvé ces dernières années. il peut être vu commeune seule couche de graphite, une extrémité est une structure fermée angulaire et lal'autre extrémité est une structure ouverte. le diamètre des nanofils de carbone estgénéralement de 2 à 5 nanomètres et la longueur est de plusieurs nanomètres àdes dizaines de nanomètres. les nanofils de carbone s'agrègent généralement en sphériquesagrégats de 50-100 nanomètres de diamètre, avec une extrémité de la pyramidepointant vers l'extérieur de l'agrégat. la structure creuse pyramidale etla morphologie unique du carbone nanohorn a un grand potentiel dans le catalyseurtransporteur, pile à combustible, batterie lithium-ion et transporteur de médicaments. donc,la synthèse et la caractérisation du carbone nanohorn sont devenues un hotspotrecherche scientifique ces dernières années. carbonenanohorns cnhs ont diverses applications importantes comme ci-dessous: (1)matériaux d'adsorption et de stockage cnhsavoir une grande surface spécifique et haute énergie de liaison, peut être utilisé commenouveau type de matériaux d'adsorption, tels que le gaz d'adsorption, le xénon et l'hydrogène,cnhs ont deux types de sites d'adsorption: l'écart entre l'angle et leangle de l'écart. l'utilisation de l'acide nitrique pour traiter les cnhs peut augmenter le porevolume de l'intérieur et l'écart de manière significative et peut être utilisé pour stockerméthane supercritique. en outre, les cnh peuvent également être utilisés pour adsorber les liquidestels que l'eau, le benzène et l'éthanol. (2)support de catalyseur uniqueLa structure des cnh peut améliorer la durabilité du catalyseur. le pd-cnhs peutobtenir le pd-cnhs avec une taille moyenne de 2,3 nm, et la réaction en phase gazeusede h2-o2 et une réaction liquide, comme la réaction de couplage, qui ont une bonnecapacité catalytique. la taille des particules de pt particules synthétisées par cnhs estseulement environ 2 nm, et il a une bonne dispersibilité. pt-cnhs comme l'électrode deLes piles à combustible ont une très bonne activité et stabilité. (3)transporteur de drogue cnhsavoir une grande surface spécifique et de nombreux vides angulaires pouvant être adsorbésde grandes quantités de molécules. comparés aux cnts, les swcnh ont une taille de pore plus petiteet conviennent à l'adsorption de molécules relativement petites. les cnh n'utilisent pascatalyseurs métalliques pour éviter la cytotoxicité causée par les impuretés métalliques. les cnhs sontassemblés en faisceaux de type micron ou former des agrégats sphériques qui améliorentla perméabilité et la rétention des médicaments sous ciblage tumoral passifconditions, et ont tendance à être enrichi à proximité du tissu tumoral pour fournir une plusrésistance à la tumeur. (4)applications électrochimiques cnhspeuvent être utilisés comme matériaux d'électrode dans les capteurs électrochimiques. cnhs modifiéélectrode de carbone vitreux sur l'acide urique, la dopamine et l'acide ascorbique et d'autresbonne performance électrocatalytique; cnhs directement cultivé sur la fibre de carbone peutêtre constitué d'électrodes indépendantes pour les batteries lithium-ion; à travers leouverture de nano-fenêtre de grande taille, cnhs peut être construit une capacité élevéesupercondensateur dans un solvant organique. (5)autres applications tubulairematériau de carbone peut absorber la lumière dans la région du proche infrarouge de sorte que les cellulespeut être tué par une thérapie photothermique locale; cnhs et composite d'oxyde métalliqueles matériaux peuvent également être utilisés pour le matériau d'anode de batterie au lithium-ion pour améliorerla performance de la batterie; et cnhs dopé mgb2 aura magnétiquepropriétés, ce qui en fait un nouveau matériau supraconducteur. par jemma

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