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Nano-Fullerene / Fußballene als Lichtleiter

Fulleren-C60-Nanopartikel haben eine Reinheit von 99,9% und gelten für viele Bereiche wie Gedächtnismaterialien und den medizinischen Bereich usw.

  • Produktherkunft:

    Jiangsu, China
  • Artikelnummer.:

    HW-C970
  • Hafen:

    Guangzhou, China
  • Farbe:

    black brown powder
  • Vorlaufzeit:

    in stock
  • Zahlung:

    TT, Paypal, Western Union,LC
Produktdetails

Spezifikation von Nano-Fullerenen:

mf: c60

Durchmesser: 0,7 nm

Länge: 1,1 nm

Reinheit: 99,9%

Aussehen: schwarzbraunes Pulver

Paket: luftdichter antistatischer Beutel der doppelten Schicht, 1g, 2g, 5g, 10g oder wie erforderlich.

moq: 1 g

Fotoleitfähiges Material ist der Grundbestandteil von Fotokopierern, Faxgeräten und Laserdruckern. Das alte photoleitende Material verwendet Selen als lichtempfindliches Mittel, und das weiterentwickelte organische photoleitende Polymer hat Selenmaterial ersetzt.

forscher von dupont stellten fest, dass mit 1% c60 dotierte pvk-polymere (möglicherweise eine mischung aus c60 und c70) eine neue klasse von hochleistungs-photoleitern darstellen. ähnliche produkte werden in der xerographie eingesetzt. Diese Art von optisch leitendem Material hat gute Eigenschaften, seine Bildauflösung ist gleich oder besser als bei anderen Materialien, und seine Lebensdauer ist viel länger als die von selenhaltigen Materialien. Seine Leistung kann tatsächlich mit der des besten kommerziellen optischen Leiters verglichen werden, der es macht Die dotierten Fullerenmaterialien haben eine hervorragende Anwendung im Druck und in der optischen Kommunikation.

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Spezifikation von Fullerenpulver: <br /> & nbsp; <br /> 1. Synonym: Fußball, Buckminsterfulleren <br /> 2. Größe: Durchmesser: 0.7nm; Länge: 1,1nm <br /> 3. Reinheit: 99,9% <br /> 4. wahre Dichte: 1.70g / cm3 <br /> 5. spezifischer elektrischer Widerstand: 102,6 μΩ · m <br /> 6. Aussehen: schwarzes Pulver <br /> & nbsp; <br /> Anwendung: <br /> Anders als anorganische Solarzellen, die heute weit verbreitet sind, können organische Materialien zu kostengünstigen flexiblen Materialien auf Kohlenstoffbasis, wie beispielsweise Kunststoffen, verarbeitet werden. Hersteller können Spulen in verschiedenen Farben und Konfigurationen in Serie produzieren und nahtlos auf fast jede Oberfläche laminieren. auf. Allerdings hat die schlechte Leitfähigkeit von organischen Materialien den Fortschritt der damit verbundenen Forschung behindert. Im Laufe der Jahre wurde eine schlechte Leitfähigkeit von organischer Substanz als unvermeidlich angesehen, aber dies ist nicht immer der Fall. Neuere Studien haben gezeigt, dass sich Elektronen in einer dünnen Schicht Fulleren einige Zentimeter bewegen können, was unglaublich ist. In derzeitigen organischen Batterien können Elektronen nur Hunderte von Nanometern oder weniger durchdringen. <br /> Elektronen bewegen sich von einem Atom zum anderen und bilden einen Strom in einer Solarzelle oder einem elektronischen Bauteil. In anorganischen Solarzellen und anderen Halbleitern ist Silizium weit verbreitet. Das eng verbundene Atomnetz ermöglicht den einfachen Durchtritt von Elektronen. Allerdings haben organische Materialien viele lose Bindungen zwischen einzelnen Molekülen, die Elektronen fangen. <br /> <br /> Die neuesten Ergebnisse zeigen jedoch, dass es möglich ist, die Leitfähigkeit von Fullerenmaterialien in Abhängigkeit von der spezifischen Anwendung einzustellen. Die freie Bewegung von Elektronen in organischen Halbleitern hat weitreichende Auswirkungen. zum Beispiel muss gegenwärtig die Oberfläche einer organischen Solarzelle mit einer leitfähigen Elektrode bedeckt sein, um Elektronen zu sammeln, von denen Elektronen erzeugt werden, aber frei bewegliche Elektronen ermöglichen, dass Elektronen an einer von der Elektrode entfernten Position gesammelt werden. Auf der anderen Seite können die Hersteller auch leitfähige Elektroden in praktisch unsichtbare Netzwerke schrumpfen und so den Weg für transparente Zellen auf Fenstern und anderen Oberflächen ebnen. <br />

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