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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.

  • origine du produit:

    Jiangsu, China
  • article no.:

    HW-C970
  • port d\'expédition:

    Guangzhou, China
  • Couleur:

    black brown powder
  • délai de mise en œuvre:

    in stock
  • Paiement:

    TT, Paypal, Western Union,LC
détails du produit

spécification de nano fullerènes:

mf: c60

diamètre: 0.7nm

longueur: 1.1nm

pureté: 99,9%

apparence: poudre brune noire

emballage: sac anti-statique double couche hermétique, 1 g, 2 g, 5 g, 10 g ou selon les besoins.

moq: 1g

Le matériau photoconducteur est la base des photocopieurs, des télécopieurs et des imprimantes laser. l'ancien matériau photoconducteur utilise le sélénium comme agent photosensible, et le polymère photoconducteur organique plus avancé a remplacé le sélénium.

des chercheurs de dupont ont découvert que les polymères pvk dopés avec 1% de c60 (éventuellement un mélange de c60 et de c70) constituaient une nouvelle classe de photoconducteurs hautes performances. Des produits similaires sont utilisés en xérographie. ce type de matériau conducteur optique a de bonnes propriétés, sa résolution d'image est égale ou supérieure à celle des autres matériaux, et sa durée de vie est beaucoup plus longue que celle des matériaux contenant du sélénium; ses performances peuvent en réalité être comparées au meilleur conducteur optique du commerce, ce qui rend les matériaux de fullerènes dopés ont une grande application en impression et en communication optique.

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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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