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Encre conductrice Ag Nanowire à base d'eau pour film conducteur transparent

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Encre conductrice Ag Nanowire à base d'eau pour film conducteur transparent

L'encre conductrice à fil d'argent nano est une encre conductrice transparente spécialement conçue et fabriquée par Hongwu Nano sur la base des nanofils d'argent auto-développés, avec un diamètre réglable entre 30 nm et 100 nm). Les encres conductrices AgNW peuvent être appliquées sur différentes surfaces pour obtenir une bonne conductivité. Le film conducteur transparent est constitué d'encres à nanofils d'Ag, puis transformé en un module tactile, qui est devenu le cœur technique du toucher flexible et transparent.

  • origine du produit:

    China
détails du produit

Encre conductrice Ag Nanowire à base d'eau pour film conducteur transparent

Indicateurs de performance de l'encre conductrice Nano Ag Wire' :

Encre conductrice à fil d'argent nano, le solvant est de l'eau déionisée, la teneur en solides est de 3 ‰.

La viscosité à 25℃ est 3-10CP.

1 kg d'encre conductrice peut être recouverte d'une surface de 30 à 150 mètres carrés. Épaisseur du revêtement environ 40-200 microns.

Caractéristiques du produit de l'encre nanofil d'argent :
Bonne conductivité, bonne flexibilité, bonne adhérence
Système à base d'eau respectueux de l'environnement et non toxique
Transmission élevée, faible brume

Substrats pouvant être revêtus :
PET, PI, CPI, verre, etc.



Principaux domaines d'application :
1. Écran tactile, de petite taille à grande taille, en particulier tactile flexible de grande taille. Film conducteur transparent flexible à base de nanofils d'argent avec une bonne conductivité, transparence et flexibilité. L'écran tactile flexible qu'il fabrique convient aux smartphones pliables, aux tablettes, aux appareils électroniques portables et aux écrans géants. À l'avenir, un mur de la pièce pourra être transformé en support tactile, ce qui nécessite que le matériau tactile ait une résistance plus faible. À l'heure actuelle, seul le matériau conducteur transparent du fil de nano-argent peut atteindre un toucher aussi large.
2. Appareils électroménagers intelligents
3. Domaines d'application technique des appareils portables
4. Revêtement antistatique, interrupteur à membrane, etc.

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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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