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Metal Inium Powder Super Fine Pureté haute Pureté Sphérique Indium Nanoparticles

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Metal Inium Powder Super Fine Pureté haute Pureté Sphérique Indium Nanoparticles

Hongwu nanomatériau est en train de compléter des nanoparticules d'indium sphériques de haute pureté de haute pureté, <100nm 99,9% +, indium Nanoparticles Peut être utilisé dans des semi-conducteurs, des alliages de haute pureté, des cellules solaires en silicium et antistatique matériaux.

  • origine du produit:

    China
  • article no.:

    A071
  • port d\'expédition:

    Shanghai,Guangzhou
  • Couleur:

    Grey black
  • délai de mise en œuvre:

    In stock
  • Paiement:

    T/T,Paypal
détails du produit
Produit Nom: indium nanoparticules
moléculaire Formule: dans
CAS N °: 7440-74-6
Taille: < 100 nm
Pureté: 99,9% +
Morphologie: presque sphérique
Apparence: poudre noire grise

RAW Matériel: lingot d'indium


Application:
1. L'indium est l'élément dopant des transistors germanium, et il est le plus utilisé dans la production de PNP Germanium Transistors.
2. Pâte électronique utilisée dans les semi-conducteurs
3. se rapporte à un alliage de haute pureté utilisé dans les cellules solaires en silicium
4. un alliage de soudage qui réduit le point de fusion de la soudure
5. Additifs utilisés dans des pâtes électroniques pour réduire la température de frittage
6. Un additif utilisé pour augmenter la durabilité et la résistance à l'usure des alliages et des lubrifiants
7. un additif utilisé pour améliorer l'inflammabilité du carburant de fusée
8. Il est également utilisé pour les garnitures métalliques en raison de ses propriétés douces en tant que remplissage d'écart de vide de haute température Matériau.
9. L'indium est une alternative prometteuse à l'agent de contraste exogène et peut être utilisée en moléculaire Raman spectroscopie.
10. utilisé dans les domaines des sciences biomédicales, biologiques et optique.

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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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