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Nano Iro₂ Powder for Anode Catalyst for Hydrogen Electrollyzer

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Nano Iro₂ Powder for Anode Catalyst for Hydrogen Electrollyzer

Hongwu Nano est fabriqué et exporté des nanoparticules depuis 2002, du métal précieux et de son oxydeLes nanoparticules en poudre sont notre article avant-vente et à chaud La petite quantité et la production par lots sont OK

Processus de production et qualité mature et stable, taille des particules ultrafines 20-30 nm, haute pureté 99 95%

Avec de bonnes performances de catalyseur, tout besoin de bienvenue à l'enquête.

  • origine du produit:

    Xuzhou city, Jiangsu Province, China
  • port d\'expédition:

    Guangzhou, China
  • Couleur:

    black
  • délai de mise en œuvre:

    depends on
  • Paiement:

    100% advance payment
détails du produit

Nano IRO ● Poudre pour le catalyseur d'anodes pour l'électrolyseur d'hydrogène

Nom de produitIridium oxie nanoparticules de poudre
MFIro2
Numéro CAS12030-49-8
Taille des particules(D50) 20-30 nm
Pureté99. 95%
Apparencepoudre solide noire
Emballer1g, 5g, 10g, 50g, 100g, etc dans des bouteilles en verre / sacs en plastique
Applicationcatalyseur, etc.

Nano-IRO ● (dioxyde d'iridium) a un potentiel d'application important comme catalyseur d'anode dans les électrolyseurs d'hydrogène, en particulier dans la technologie de production d'hydrogène de la membrane d'échange de protons (PEM) Voici les principales caractéristiques et les avantages d'application de Nano-IRO ● comme catalyseur d'anode:

1 Activité catalytique élevée
IRO ● est un catalyseur efficace de réaction d'évolution de l'oxygène (OER) qui peut favoriser la décomposition de l'eau à faible surploitation excessive pour générer de l'oxygène et des protons
IRO à l'échelle nano ● a une surface spécifique plus grande et des sites plus actifs, ce qui améliore considérablement l'efficacité catalytique

2 Excellente stabilité
IRO ● montre une bonne stabilité chimique dans les environnements acides et convient aux fortes conditions de travail acides des électrolyseurs PEM
La nanostructure peut encore améliorer la stabilité mécanique et la durabilité du matériau et prolonger la durée de vie du catalyseur

3 Conductivité électrique
IRO ● a une bonne conductivité électrique, peut transférer efficacement les électrons et réduire la perte d'énergie pendant l'électrolyse

4 Réduire la quantité d'iridium utilisé
L'iridium (IR) est un métal précieux rare et coûteux Les nano-dimensions peuvent réduire considérablement la quantité d'IRO ● Tout en maintenant des performances catalytiques élevées, réduisant ainsi les coûts de catalyseur.

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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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