banner

Produkte

Zuhause Kohlenstoff-Nanoröhren Stickstoff-dotierte Graphitisierungsmkturen

Eine gute Elektronenleitfähigkeit verwendete Stickstoff-dotierte Kohlenstoff-Nanoröhrchen

Kategorien

Neue Produkte

neuesten Nachrichten

Einige Nanomaterialien für thermochrome Anwendungen
    Einige Nanomaterialien für thermochrome Anwendungen

Unter Thermochromie versteht man das Phänomen, dass ein Material bei Temperaturänderungen seine Farbe ändert. Diese Veränderung wird normalerweise durch Veränderungen in der elektronischen oder molekularen Struktur des Materials verursacht. Sein Anwe...

Eine gute Elektronenleitfähigkeit verwendete Stickstoff-dotierte Kohlenstoff-Nanoröhrchen

Stickstoff-dotierte Kohlenstoff-Nanoröhren weisen eine gute Elektronenleitfähigkeit auf, die im Katalysator weit verbreitet ist.

  • Produktherkunft:

    China
  • Artikelnummer.:

    C958.
  • Hafen:

    Guangzhou
  • Farbe:

    black
  • Zahlung:

    T/T,Paypal
Produktdetails

Eine gute Elektronenleitfähigkeit verwendete Stickstoff-dotierte Kohlenstoff-Nanoröhrchen

Stickstoff-, Bor- und Phosphor- und Kohlenstoffatome ähnlicher Größe, kann dort in die Graphitstruktur eingefügt werden, wodurch die chemischen, mechanischen und elektrischen Eigenschaften von Kohlenstoff-Nanoröhrchen verändert werden. insbesondere Stickstoff-dotierte Kohlenstoff-Nanoröhren mit n-Dotierung, die Elektronendichte ändert sich um ein Stickstoffatom, sie weist eine gute Elektronenleitfähigkeit auf, wobei auch Aspekte der elektronischen Wirkung des katalytischen Materials einzigartige Eigenschaften aufweisen.


Stickstoff-Dotierung Methoden: Stickstoffatome in den Kohlenstoff-Nanoröhrchen mit eingebauten dotierten, ersetzen Sie die Formel und Transplantat-Typ, und so verwenden wir die Transplantat-Typ. Pfropfreaktion in der Formel ist eine stickstoffhaltige Wandung von Kohlenstoffnanoröhrchen, die durch eine chemische Gruppe wie eine Stickstoffgruppe, eine Aminosäuregruppe und dergleichen modifiziert sind.


Vorbereitung: chemische Dampfabscheidungsmethode. Chemical Vapour Deposition produziert stickstoffdotierten Massenanteil ist relativ gering, in der Regel rund 3,5%. schwierig, noch höhere Ebenen zu erreichen.


die stickstoff-dotierten Kohlenstoff-Nanoröhren als Katalysatorträger in direkten katalytischen und katalytischen, Superkondensatoren und die Kraft der heterogenen Katalyse zu ausgiebigen Untersuchungen, insbesondere zeigen gute Leistung, wenn sie als Katalysatorträger verwendet. Die Stickstoffoberfläche von Kohlenstoffnanoröhren kann die Dispersion von Metallnanopartikeln verbessern und die Trägerwechselwirkung mit dem aktiven Zentrum verbessern.

eine kostenlose Beratung

mailen Sie uns bei Fragen oder Anfragen oder nutzen Sie unsere Kontaktdaten. Wir würden uns freuen, Ihre Fragen zu beantworten.

verwandte Produkte
Nitrogen Doped Graphitized Multi-walled Carbon Nanotubes Used in Electrode Materials
stickstoffdotierte graphitierte mehrwandige Kohlenstoffnanoröhrchen, die in Elektrodenmaterialien verwendet werden

stickstoffdotierte mehrwandige Kohlenstoff-Nanoröhren mit hoher Reinheit 99%.

N doped MWCNTs for catalyst support
n dotierte Massen für Katalysatorträgermaterial

Mit Stickstoff dotierte mehrwandige Kohlenstoffnanoröhren können die Oberfläche von cnts aktivieren, die als Trägermaterial für Edelmetallkatalysatoren verwendet werden.

N doped MWCNTs
Stickstoffdotierte Graphitisierung mehrwandiger Kohlenstoffnanoröhren

Stickstoffdotierte Graphitisierungs-Multiwand-Kohlenstoffnanoröhren werden für eine bessere praktische Anwendung hergestellt, um eine gute Wasserdispergierbarkeit und Leitfähigkeit zu erreichen.

flake nano graphite powder
Hohe Reinheit 99,95% Flocke Nano Grpahite Pulver für die Lithium-Batteriefertigung

Hohe Reinheit 99,95% Flocke Nano Grpahite Pulver ist ein wichtiges Material für die Herstellung von Lithiumbatterien. Graphit Nanopartikel hastHohe Schmierung, hohe Leitfähigkeit, hohe Adsorption und katalytische Leistung und wird meistens in chemischer Industrie, Luft- und Raumfahrt, Schmiermittel und anderen Feldern eingesetzt.

(7440-16-6 ) high quality Rhodium nano powders for sale
(7440-16-6) hochwertige Rhodium Nanopulver zum Verkauf

(7440-16-6) hochwertige Rhodium Nanopulver zum Verkauf mit hoher Qualität und 99,95% Reinheit.

China Nanomaterial Buy Gold Nanowires AuNWs Used for Organic light emitting devices
China Nanomaterial Kaufen Sie Gold-Nanodrähte AuNWs, die für organische lichtemittierende Geräte verwendet werden

Für weitere technische Informationen oder Preise zu Au-Gold-Nanodrähten kontaktieren Sie uns bitte unverbindlich.

Aluminum nitride powders for ceramic material used
hochwertige Aluminiumnitridpulver für keramisches Material verwendet

Aluminiumnitrid mit hoher Qualität und wettbewerbsfähigen Preisen in 40nm, 100nm.

irconia Ceramics Butterfly Valve
Fabrik direkt Preis Zirkonia-Keramik-Absperrklappe

Preis der Fabrik direkt Absperrklappe aus Zirkonia-Keramik

Electrostatic Shielding Coatings Used Iron Oxide Nanoparticles
elektrostatische Abschirmbeschichtungen verwendeten Eisenoxid-Nanopartikel

Eisenoxid-Nanopartikel sind Alpha, nicht magnetisch, weit verbreitet in elektrostatischen Abschirmungsbeschichtungen.

Heat Resistant Refractory Materials Nano Zirconium Dioxide Nanopowders
hitzebeständige feuerfeste Materialien Nan Zirkoniumdioxid Nanopulver

hitzebeständige Nano-Zirkondioxid-Nanopulver werden häufig in feuerfesten Materialien verwendet.

IrO2 nanopowder
Neupreis für Iridiumdioxid-Nanopulver Iro2-Nanopartikel

hongwu nano produziert iridiumnanopulver und iridiiumdioxidnanopulver in einer größe von 20nm-1um mit einer Reinheit von 99,99%.

Ruthenium nanopowder
Nano-Ruthenium-Ru / Ruthenium-Nanopulver für hochaktive Katalysatoren

Fabrik direkt Verkauf hoch aktiven Katalysator Nano Ruthenium & amp; Ruthenium-Nanopulver von hw nano.

Urheberrechte © © 2010-2024 Hongwu International Group Ltd Alle Rechte vorbehalten.

das professionelle Team zum Service!

jetzt chatten

Live-Chat

    mailen Sie uns bei Fragen oder Anfragen oder nutzen Sie unsere Kontaktdaten. Wir würden uns freuen, Ihre Fragen zu beantworten.