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Nouveau Nickel conducteur de matériel Nanowires Ninws

Hongwu Nickel Nanowires Avoir une large gamme d'applications potentielles dans les matériaux électroniques, la catalyse, les polymères, le stockage magnétique ultra-élevé Matériaux d'enregistrement de la densité, capteurs et auto-lubrifiant matériaux.

  • origine du produit:

    China
  • port d\'expédition:

    Guangzhou, Shanghai
  • Couleur:

    black
  • délai de mise en œuvre:

    in 3 days
  • Paiement:

    T/T, Paypal
détails du produit
Produit Nom: Nickel Nanowire (NINWS)
Diamètre: < 500 nm
Longueur: 30 um +
Pureté: 99% +

Apparence: noir


Nickel Nanowires (NWS) sont un type de haute technologie un dimensionnel de haute technologie nanomatériaux.

Nickel Nanowires Avoir une large gamme d'applications potentielles dans les matériaux électroniques, la catalyse, les polymères, le stockage magnétique ultra-élevé Matériaux d'enregistrement de la densité, capteurs et auto-lubrifiant Matériel, etc.


Application:
Nickel Nanowires avoir une anisotropie magnétique et une conductivité électrique importante, et peuvent être utilisés comme matériau conducteur pour remplacer l'argent coûteux Nanowires.
Avec nickel unidimensionnel nanowires En tant que remplissage, il est plus facile de former un réseau conducteur dans le matériau composite et une bonne efficacité de blindage électromagnétique peut être obtenue avec moins de contenu.

Comparé à d'autres nanomatériaux métalliques, Nickel Nanowires Les matériaux ont également une meilleure résistance à l'oxydation et une meilleure stabilité de stockage et ont un grand potentiel d'application dans les domaines de la nouvelle génération de blindage électromagnétique, d'absorption des ondes et de matériaux conducteurs.



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Le contrôle de la composition et de la structure des matériaux sur le plan structurel des nanomatériaux permet de donner toute la mesure du potentiel des matériaux céramiques. en outre, parce que la taille des particules du matériau céramique détermine la microstructure et les propriétés macroscopiques des matériaux céramiques, si les particules des poudres sont uniformément emballées et le retrait de frittage est uniforme et le grain se développe uniformément, alors plus la taille des particules, plus petit les défauts qui en résultent, et plus la résistance du matériau préparé est élevée, ce qui peut entraîner des performances uniques que les grosses particules n'ont pas. 3. oxyde de zinc nano dans d'autres domaines avec la compréhension approfondie de la performance de l'oxyde de zinc nano, ses applications continuent d'élargir, par exemple, dans la technologie de revêtement traditionnel, ajoutant nano zno peut encore améliorer la capacité de protection, faisant résistance aux dommages atmosphériques et anti-dégradation, couleur, etc. Avec un certain pourcentage de nanopoudre d'oxyde de zinc ajouté au revêtement d'acide propionique, il peut être transformé en un excellent revêtement anti-bactérien. en utilisant les propriétés sensibles de nano zno, peut produire une alarme de gaz à haute sensibilité et un hygromètre. En tant que nouveau type de matériaux semi-conducteurs, l'oxyde de zinc nano est devenu un nouveau type de produits inorganiques fins à haute performance au 21ème siècle. à l'heure actuelle, les chercheurs à la maison et à l'étranger ont développé une variété de méthodes pour préparer diverses formes de produits oxyde de zinc nano et réaliser beaucoup. Cependant, il y a encore quelques défauts tels que le coût élevé, le processus compliqué et la difficulté de l'industrialisation dans la méthode de préparation. De plus, la recherche sur la structure et les performances des applications de nano zno n'est pas approfondie, de sorte que la recherche de suivi se concentrera sur le développement de méthodes de production industrielle simples, efficaces et faciles. avec l'étude plus approfondie de la structure du matériau sur ses propriétés optiques, électriques, magnétiques et acoustiques, il est attendu qu'avec l'amélioration continue de la méthode de préparation de l'oxyde de zinc, l'effet nanométrique des oxydes nanométriques, et l'étude aura une phase de développement à pleine vitesse.

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