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Materialien für flexible chemische Sensoren - Kohlenstoff-Nanoröhrchen

Neue Produkte

  • 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

  • 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

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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...

Materialien für flexible chemische Sensoren - Kohlenstoff-Nanoröhrchen

  • October 17,2014.
Die Entdeckung von Kohlenstoff-Nanoröhrchen durch iijima im Jahr 1991 eröffnete eine neue Ära in den Materialwissenschaften und der Nanotechnologie. Die intrinsischen elektronischen Eigenschaften von einwandigen Kohlenstoff-Nanoröhren sind derart, dass sie abhängig von ihrem Durchmesser und der graphitischen Ringanordnung um die Röhrenwand metallisch oder halbleitend sein können. Darüber hinaus zeigen Kohlenstoff-Nanoröhren außergewöhnlich gute thermische und mechanische Eigenschaften. Es wird erwartet, dass Kohlenstoff-Nanoröhrchen aufgrund ihrer hohen Wärmeleitfähigkeit das thermische Zersetzungsproblem von Nanogeräten lösen können.
Kohlenstoff-Nanoröhren können eine erhebliche Menge an elektrischem Strom ohne transportieren
das Dotierungsproblem, das in Silizium-basierten Feldeffekttransistoren auftritt, wegen ihrer graphitischen Natur und weil die kovalenten Bindungen zwischen Kohlenstoffatomen viel stärker sind.
Kohlenstoff-Nanoröhrchen gehören zu den vielversprechendsten Materialien, von denen erwartet wird, dass sie zukünftige Nanotechnologie aufgrund ihrer einzigartigen strukturellen und elektronischen Eigenschaften beeinflussen, die großes Interesse für die Anwendung in einem breiten Spektrum von möglichen Nanobauteilen geweckt haben. um 2000 wurden einzelne einwandige Kohlenstoff-Nanoröhren als extrem empfindliche chemische Sensoren gegenüber no2, nh3 und o2 erkannt. die höchste Mobilität bei Raumtemperatur erreicht 104 cm / 2 V. s. Die kombinierte mechanische Festigkeit, die elektrischen Eigenschaften von Halbleitern mit sehr hoher Mobilität und die extrem hohe chemische Empfindlichkeit der Halbleiter haben zur Untersuchung ihrer Verwendung in flexiblen chemischen Sensoren geführt.

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