banner

mehr Nanopartikel und Nanomaterialien

Zuhause mehr Nanopartikel und Nanomaterialien

fortschrittliche Nano-Materialien für schnelle flexible Elektronik

Neue Produkte

  • 99,99 % Beta-SiC-Nanopulver

    99,99 % hochreine Beta-SiC-Nanopulver Unser 4N-Nano-β-SiC (99,99 % Reinheit) wird präzisionssynthetisiert mittels CVD und zeichnet sich durch ultrafeine Partikelgröße und außergewöhnliche Sinteraktivität für hochdichte Keramikbauteile aus. Es bewährt sich in anspruchsvollsten Halbleiterumgebungen – von CMP-Chucks und Lithographie-Tischen bis hin zu Plasmaätz-Fokusringen und Kammerauskleidungen. Seine chemische Inertheit und minimale Ausgasung von Metallverunreinigungen maximieren die Chipausbeute genau dort, wo es am wichtigsten ist. Weltweit vertrauen führende Halbleiterhersteller und Anlagenbauer auf unser Material. more

  • Transparente SiO₂ wässrige Dispersion

    Monodisperse sphärische Nano-SiO₂ wässrige Dispersion/Kolloid Diese transparente SiO₂-wässrige Dispersion wird mittels patentierter Sol-Gel-Technologie synthetisiert und zeichnet sich durch hervorragende optische Eigenschaften, hohe Transmission im sichtbaren Licht sowie eine Haltbarkeit von >18 Monaten bei Lagerung unter Umgebungsbedingungen aus. Sie wird in der Elektronik als Low-k-Dielektrikum verwendet, in der Biomedizin als Wirkstoffträger und in der Optik für Antireflexbeschichtungen eingesetzt. more

  • Nano-Titan-Suboxid Ti₄O₇ Pulver

    Magnéli-Phase Nano-Titan-Suboxid Ti₄O₇ Pulver Magnéli-Phase Nano titanium suboxide (Ti₄O₇) ist ein fortschrittliches funktionelles Material mit einer einzigartigen Kristallstruktur, das als blau-schwarzes Pulver erscheint und eine präzise kontrollierte Partikelgröße von 200–300 nm sowie eine Reinheit von bis zu 99.9% aufweist. Als wichtiges Mitglied der Titanoxid-Familie verbindet Ti₄O₇ hervorragende elektrische Leitfähigkeit, chemische Stabilität und katalytische Aktivität und ist damit eine ideale Wahl für Anwendungen in neuer Energie, Umweltschutz und Elektronik. more

  • Bornnitrid-Nanoröhren

    Bornnitrid-Nanoröhren (BNNTs): Füllstoffe zur Wärmeableitung mit hoher Wärmeleitfähigkeit BNNTs teilen die röhrenförmige Struktur von Carbon Nanotubes, liefern jedoch grundlegend unterschiedliche Eigenschaften: elektrische Isolierung, überlegene thermische Stabilität (bis zu 900°C in Luft) und hohe Wärmeleitfähigkeit. Mit einer breiten Bandlücke von ~5,5 eV bieten sie eine konsistente, vorhersagbare Leistung, wo CNTs an ihre Grenzen stoßen. more

  • Phase-Smart VO₂-Nanopartikel

    Phase-Smart VO₂-Nanopartikel: Intelligente thermische Reaktion, nach Maß entwickelt Vom thermochromen Farbwechselmaterial zum intelligenten Temperaturregelungsmaterial: die Leistungsrevolution und der Anwendungs-Blueprint von Vanadiumdioxid und wolfram-dotiertem VO2 more

  • Präzise keramische 3D-Drucklösungen

    Präzise keramische 3D-Drucklösungen verwandeln unmögliche Strukturen in Realität Präzise Keramik-3D-Drucklösungen – Die Grenzen der keramischen Fertigung neu definierend, von Zahnrestaurationen bis hin zu hochtemperaturbeständigen Komponenten in Luft- und Raumfahrtqualität. Präziser keramischer 3D-Druck macht unmögliche Strukturen zur Realität. more

  • Nickel Nanodres Ninws

    Neues leitendes Material Nickel Nanodres Ninws Hongwu Nickel Nanodres haben ein breites Spektrum möglicher Anwendungen in elektronischen Materialien, Katalyse, Polymeren, magnetischer Lagerung Ultra-High Dichteaufzeichnungsmaterialien, Sensoren und Selbstschmierende Materialien. more

  • antibakterielles Nanosilberkolloid

    transparentes kolloidales ag antibakterielles Nanosilberkolloid ag ( antibakterielles Nanosilberkolloid ) wurde w Alle bekannten antibakteriellen, antiviralen und antimykotischen Eigenschaften werden durch kleine Partikelgröße und große Oberfläche verbessert. more

  • Nanosilikapartikel, die in Epoxidharz verwendet werden, superhydrophobe Beschichtung aus Nanosilikapulver

    Nanosilikapartikel, die in Epoxidharz verwendet werden, superhydrophobe Beschichtung aus Nanosilikapulver Nanosilikapartikel, 20-30 nm, Reinheit 99,8%, weit verbreitet in Kunstharz und superhydrophoben Beschichtungen. more

neuesten Nachrichten

Nanomaterials Applied in Microwave Absorbing Materials Nanomaterials Applied in Microwave Absorbing Materials

Microwave absorbing materials refer to a class of functional materials capable of absorbing or significantly attenuating the electromagnetic wave energy received on their surfaces, thereby reducing electromagnetic interference. In engineering applica...

fortschrittliche Nano-Materialien für schnelle flexible Elektronik

  • February 6,2015.

Flexible Elektronik verwendet organische Halbleiter, amorphe und polykristalline Halbleiter gibt es seit vielen Jahren. Die auf einem flexiblen Polymer basierende flexible Elektronik weist eine außerordentliche Flexibilität, Biegbarkeit und Dehnbarkeit auf. Eine derart hervorragende mechanische Leistungsfähigkeit ermöglicht es, sie in einer Anzahl von einzigartigen Anwendungen zu verwenden. Sie sind besonders nützlich für elektronische Papiere und elektronische Textilien, obwohl die Mobilitätswerte im Vergleich zu den meisten anorganischen Halbleitern sehr niedrig sind. amorphes Silizium-Nanopartikel und polykristallines Silizium haben viel höhere Trägermobilitätswerte als organische Polymere. einige von ihnen können auch in großen Flächen zu relativ niedrigen Kosten hergestellt werden.


Die idealen Materialien für Hochgeschwindigkeitsanwendungen sind Materialien mit hoher Mobilität. Dies gilt auch für flexible Hochgeschwindigkeits-Elektronik. Die Materialliste für potentielle schnelle flexible Elektronik umfasst Kohlenstoff-Nanoröhren, Graphen und eine Reihe von einwandigen Kohlenstoff-Nanoröhren, die eine sehr hohe intrinsische Trägermobilität aufweisen. Aufgrund der schwierigen Manipulationsausrichtungsprobleme und der Schwierigkeit, metallische und Halbleiterröhren zu trennen, waren sie jedoch schwierig zu verwenden. Graphen ist ein relativ neues Material, das sehr hohe Mobilitätswerte aufweist. Das Fehlen von Bangap ist derzeit der Flaschenhals, der verhindert, dass es als nützliche Art von Halbleiter verwendet wird.


Einkristalliner anorganischer Halbleiter hat sich kürzlich als vielversprechendes Halbleitermaterial für die schnelle flexible Elektronik herausgestellt. diese Materialien in sehr dünnen Formen zu erhalten, war der Schlüssel zu ihrer praktischen Anwendung. Ein einfaches Absenken der Wafer auf die gewünschte Dicke ist für eine flexible Elektronik, insbesondere eine großflächige Elektronik und zwischen Ausrichtungen des gleichen Materials, die selektive Freisetzung von einigen der Schichten, sehr dünne Halbleiter mit hohen Mobilitäten nicht ökonomisch.






Urheberrechte © © 2010-2026 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.