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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.

  • origine du produit:

    Jiangsu, China
  • article no.:

    C970-D
  • port d\'expédition:

    Guangzhou
  • Couleur:

    Brown
  • délai de mise en œuvre:

    4-6 days
  • Paiement:

    Inquiry
détails du produit

fabricant en solution de fellerène sur mesure à dispersion d'eau c60


détails de fullerène c60 nano dispersion:

spécification du fullerène c60: diamètre: 0,7 nm; longueur: 1.1nm
pureté: 99-99,95%, réglable

concentration: au besoin

solvant: di eau ou au besoin


application de fullerène c60:

Le fullerène c60 a une configuration sphérique spéciale et constitue la meilleure gamme de toutes les molécules. Le fullerène c60 présente de nombreux avantages utiles pour le métal renforcé, le nouveau catalyseur, le stockage de gaz, la fabrication de matériaux optiques, la fabrication de matériaux bioactifs, etc. Nous espérons que c60 se traduira par un nouveau matériau abrasif avec une dureté élevée résultant de la forme spéciale des molécules c60 et de sa forte capacité à résister aux pressions externes. En outre, c’est parce que l’utilisation de films c60 liés au matériau de matrice peut être transformée en une combinaison de condensateurs. Les capteurs chimiques fabriqués par Fullerene C60 ont des supériorités avec des tailles plus petites, simples, renouvelables et à prix réduit.

1. produits pharmaceutiques biologiques: réactifs de diagnostic, super médicaments, cosmétiques, résonance magnétique nucléaire (RMN) avec le révélateur.
2. énergie: batterie solaire, pile à combustible, batterie secondaire.
3. industrie: matériau résistant à l'usure, matériaux ignifuges, lubrifiants, additifs polymères, membrane haute performance, catalyseur, diamant artificiel, alliage dur, fluide visqueux électrique, filtres à encre, revêtements à haute performance, revêtements ignifuges, etc.
4. Industrie de l'information: supports d'enregistrement à semi-conducteurs, matériaux magnétiques, encre d'imprimerie, toner, encre, papier à usages spéciaux.
5. composants électroniques: matériaux supraconducteurs, diodes, transistors, inducteurs.
6. matériaux optiques, caméra électronique, tube d'affichage à fluorescence, matériaux optiques non linéaires.
7. environnement: adsorption de gaz, stockage de gaz.

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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 />

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