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poudre nano magnétique à haute perméabilité fe3o4

fe3o4 magnétique poudre nano en raison de sa haute perméabilité, peut être utilisé comme un matériau absorbant la ferrite, utilisé dans l'absorption des micro-ondes.

  • origine du produit:

    China
  • article no.:

    P632..
  • port d\'expédition:

    Guangzhou
  • Couleur:

    black powder
  • Paiement:

    T/T,Paypal
détails du produit

poudre nano magnétique à haute perméabilité fe3o4

spec: 80-100nm, 99,8%, magnétique

application pour fe3o4 nano poudre:

1. oxyde de fer (fe3o4) est un importantferrite spinelle, est l'un des matériaux magnétiques doux les plus largement utilisés, utilisés commele matériau d'enregistrement, un pigment, des matériaux fluides magnétiques, des catalyseurs,microsphères de polymère magnétique ball et des matériaux électroniques, qui sur le terrainde la biotechnologie et de la médecine a également une bonne perspective.

2. une autre utilisation importante de fe3o4 est utiliséepour les matériaux d'enregistrement magnétique. Fe3o4 nanoparticules en raison de sa petitetaille, la structure magnétique se compose d'un domaine multidomaine à un seul, avec unmatériau magnétique de coercivité très élevé utilisé pour faire peut grandement améliorer larapport signal / bruit, une qualité d'image améliorée et l'information enregistrée peutatteindre une densité élevée.

3. nano / fe3o4 comme catalyseur, photocatalytiqueles eaux usées de l'industrie du papier d'oxydation. les résultats ont montré que le catalyseur peutréduire efficacement et rapidement le codcr des eaux usées, dans certainestaux d'élimination de 94%. en outre, la présence d'un catalyseur ayant certainesla séparation magnétique et magnétique peut être utilisée pour séparer le catalyseursystème.

4. fe3o4 magnétique poudre nano en raison de sonhaute perméabilité, peut être utilisé comme un matériau absorbant ferrite, utilisé dans leabsorption de micro-ondes de.

5. depuis la biocompatibilité fe3o4 et mieux,et les effets secondaires toxiques, peuvent être utilisés dans des domaines biomédicaux, tels que la celluleétiquetage et séparation, fe3o4 comme révélateur amélioré, agent de contrastela recherche, la recherche ciblée de médicaments, le décollement de la rétine, la chirurgie réparatrice,le traitement du cancer de l'hyperthermie par embolisation magnétique des tumeurs.

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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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