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hw nano offre de la poudre tib2 100-200 nm 99,9%, ainsi que & nbsp; 3-8um, 99,9% des spécifications sont disponibles

  • origine du produit:

    Jiangsu, China
  • article no.:

    E580
  • port d\'expédition:

    Guangzhou, China
  • Couleur:

    greyish black
  • délai de mise en œuvre:

    in stock
  • Paiement:

    T/T,Paypal,Western Union
détails du produit


fonctionnalités

le produit présente une pureté élevée, une petite taille de particule, une distribution uniforme, une grande surface spécifique et une activité de surface élevée; la poudre de diborure de titane a un point de fusion élevé, une dureté élevée, une résistance à l'usure, une résistance à l'acide et à l'alcali, une excellente conductivité électrique, une forte conductivité thermique et une excellente performance. il présente une stabilité chimique et une résistance aux chocs thermiques, une température de résistance à l'oxydation élevée, une résistance à l'oxydation inférieure à 1100 ° C et des produits de haute résistance et ténacité.

champ d'application

1. matériau céramique conducteur. c'est l'une des matières premières principales pour le bateau d'évaporation conducteur revêtu sous vide;
2. outils de coupe en céramique et moules. peut fabriquer des outils de finition, des matrices de tréfilage, des matrices d’extrusion, des buses de sablage, des composants d’étanchéité, etc .;
3. matériaux céramiques composites. Il peut être utilisé en tant que composant important de matériaux composites multicomposants. Il est composé de carbure de titane, de nitrure de titane et de carbure de silicium afin de produire diverses pièces et pièces fonctionnelles résistant aux hautes températures, telles que du béton et des pièces de moteur hautes températures. c'est aussi l'un des matériaux pour fabriquer des matériaux de protection d'armure;
4. Matériau de revêtement de cathode pour cellule électrolytique en aluminium. en raison de la bonne mouillabilité du borure de titane et du liquide d'aluminium métallique, l'utilisation de borure de titane en tant que matériau de revêtement de cathode de la cellule électrolytique en aluminium peut réduire la consommation d'énergie de la cellule électrolytique en aluminium et prolonger sa durée de vie;
5, transformés en matériaux de chauffage en céramique et en matériaux de ptc flexibles avec sécurité, économie d'énergie, traitement fiable et simple et autres caractéristiques, constitue une nouvelle génération de produits de haute technologie comprenant différents types de matériaux de chauffage électriques.


emballage et stockage

ce produit est un emballage antistatique avec gaz inerte. il devrait être scellé et stocké dans un environnement sec et frais. il ne doit pas être exposé à l'air pendant une longue période et il sera aggloméré contre l'humidité, ce qui affectera les performances de dispersion et l'effet de l'utilisation.

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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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