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Pupe cubique pure Nano poudre de carbure de silicium 99,9% haute pureté sic nanoparticules

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Pupe cubique pure Nano poudre de carbure de silicium 99,9% haute pureté sic nanoparticules

50-60 Nanomètres, 60-80 Nanomètres, 80-100 Nanomètres, 100-200 Nanomètres et moins que 500 nanomètres sont disponibles.

  • origine du produit:

    China
  • port d\'expédition:

    Guangzhou,Shenzhen
  • Paiement:

    T/T,PayPal,Western Union
détails du produit

Pupe cubique pure Nano poudre de carbure de silicium 99,9% haute pureté sic nanoparticules


Particule Taille: 50-60nm, 60-80nm, 80-100nm, 100-200nm, <500nm


Pureté: 99,9%


Composant Analyse:


GRATUIT C: < 0.010 wt%


GRATUIT SI: < 0,100 wt%


Fe: < 0.001 wt%


Le carbure de silicium cubique a une dureté élevée, une résistance chimique, une excellente résistance mécanique, une conductivité thermique et une usure Résistance. Avec une excellente stabilité chimique et une excellente stabilité thermique, une excellente température ambiante et une résistance élevée de la température, une dureté élevée et une conductivité à haute température, le carbure de silicium cubique de SIC Nanopoudeur a une large gamme d'utilisations


Le carbure de silicium est un matériau composite pour préparer la base en métal, la base en céramique et le polymère base. Les applications spécifiques sont résumées comme étant suit:


1. Application de Non ferreux Industrie de la fonderie de métaux


2. Applications dans l'industrie de l'acier


3. Demande dans le secteur des bénéficiaires métallurgiques


4. Application dans les matériaux de construction, la céramique et l'industrie du meulage


5. Application d'économie d'énergie


6. Matériaux réfractaires et résistants à la corrosion






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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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