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Reine kubische Phase Nano Siliziumkarbidpulver 99,9% Hochreinig SIC Nanopartikel

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Reine kubische Phase Nano Siliziumkarbidpulver 99,9% Hochreinig SIC Nanopartikel

50-60 Nanometer, 60-80 Nanometer, 80-100 Nanometer, 100-200 Nanometer und weniger als 500 Nanometer sind Verfügbar.

  • Produktherkunft:

    China
  • Hafen:

    Guangzhou,Shenzhen
  • Zahlung:

    T/T,PayPal,Western Union
Produktdetails

Reine kubische Phase Nano Siliziumkarbidpulver 99,9% Hochreinig SIC Nanopartikel


Partikel Größe: 50-60nm, 60-80nm, 80-100nm, 100-200nm, <500nm


Reinheit: 99,9%


Komponente Analyse:


Kostenlos C: < 0.010 WT%


Kostenlos SI: < 0.100 WT%


FE: < 0,001 WT%


Kubisches Siliziumkarbid hat hohe Härte, chemische Beständigkeit, hervorragende mechanische Festigkeit, Wärmeleitfähigkeit und Verschleißwiderstand. Mit ausgezeichneter chemischer Stabilität und thermischer Stabilität, ausgezeichneter Raumtemperatur und hoher Temperaturfestigkeit, hoher Härte und hoher Temperaturleitfähigkeit, dem kubischen SIC-Siliziumkarbid Nanopowder hat eine breite Palette von verwendet.


Siliziumkarbid ist ein Verbundmaterial zur Herstellung von Metallbasis, Keramikbasis und Polymerbasis. Die spezifischen Anwendungen sind wie folgt zusammengefasst:


1. Anwendung von Nichteisen Metall-Schmelzindustrie.


2. Anwendungen in der Stahlindustrie


3. Anwendung in der metallurgischen Begünstigten


4. Anwendung in Baustoffe, Keramik- und Mahlradindustrie


5. Anwendung der Energieeinsparung


6. feuerfeste und korrosionsbeständige Materialien






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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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