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matériaux de capteur de gaz nano poudre d'oxyde d'indium, matériaux semi-conducteurs jaune in2o3 poudre

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matériaux de capteur de gaz nano poudre d'oxyde d'indium, matériaux semi-conducteurs jaune in2o3 poudre

poudre d'oxyde d'indium nano, poudre jaune, 50nm, 99,99% de pureté, largement utilisé comme matériaux de capteur de gaz.

  • origine du produit:

    China
  • article no.:

    I762-in2o3
  • port d\'expédition:

    Guangzhou, Shenzhen
  • Couleur:

    yellow
  • Paiement:

    T/T. PayPal
détails du produit

matériaux de capteur de gaz nano poudre d'oxyde d'indium, matériaux semi-conducteurs jaune in2o3 poudre

poudre d'oxyde d'indium nano a un large bande interdite, plus la résistivité et l'activité catalytique élevée, il est un important semi-conducteur de type n. étant donné que le gaz oxydant de l'oxyde d'étain indium et le gaz réducteur présentent de bonnes performances de détection de gaz, ils sont appliqués au détecteur de gaz à semi-conducteur. capteur de gaz de semi-conducteur de performance, tels que la sensibilité, la sélectivité, la stabilité, le temps de réponse, et leurs propriétés physiques et chimiques de matériau sensible, la morphologie, la structure a une relation directe.

la poudre d'oxyde d'indium à l'échelle nanométrique (in2o3) est un nouveau type de matériaux inorganiques avec un très large éventail d'utilisations. étant donné la taille des particules de la miniaturisation, les matériaux en vrac produits par les nanomatériaux n'ont pas d'effet de surface, d'effet de taille quantique, d'effet de petite taille et d'effet tunnel quantique macroscopique. Comme nano-in2o3 ont beaucoup d'excellentes propriétés, la préparation et l'application pour devenir l'un des points chauds de ces dernières années, la recherche scientifique et technologique nationale et étrangère.

Domaines d'application: produits chimiques, plastiques, peintures, caoutchouc, peinture, mastics, verre, etc., électronique, matériaux d'emballage électronique, ferrite, batteries, métal, céramique, nano-céramique, substrat céramique composite, matériaux d'isolation, blindage électromagnétique, anti -statiques.

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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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