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Splitter-Nanodraht-Dispersionsflüssigkeit (Wasser, Ethanol und Isopropanol-Lösungsmittel)

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Splitter-Nanodraht-Dispersionsflüssigkeit (Wasser, Ethanol und Isopropanol-Lösungsmittel)

Wir haben einen Beruf für die Silber-Nanodraht-Dispersion.

  • Produktherkunft:

    China
  • Artikelnummer.:

    G586
  • Hafen:

    Guangzhou, Shenzhen, Shanghai
  • Farbe:

    grey
  • Zahlung:

    T/T,PAYPAL,WESTERN UNION
Produktdetails
Silber-Nanodraht-basierte transparente, flexible und leitfähige Dünnschicht. Silberne Nanodrähte haben mehr und mehr angezogen
Aufmerksamkeit wegen ihrer faszinierenden elektrischen, thermischen und optischen Eigenschaften. Silber hat die höchste elektrische Leitfähigkeit (6,3 × 10
7s / m) unter all den Metallen, aufgrund derer ag nws als vielversprechende Kandidaten in der flexiblen Elektronik gelten. die ag
Ein neuer dünner Film, der als transparente Elektrode verwendet wurde, zeigte einen gleichwertigen oder besseren Vorteil als im Vergleich zu sputterbeschichtetem Ito in Solarzellen.

jedes Nanopulver, gute Dispersion ist notwendig, angesichts dessen, können wir jetzt Wasser, Ethanol und Isopropanol als Lösungsmittel für die Silber-Nanodraht-Dispersion zur Verfügung stellen und kann nach Kundenwunsch angepasst werden.

nämlich können wir Pulver und Dispersionsflüssigkeit liefern.





hongwu internationale Gruppe ltd Produkte umfassen:

Metall-Nanodrähte (Cu, Ag, Au, Pt, PD, RH, CS, IR und so weiter)
Nano-Metall, nichtmetallische Elemente und deren Legierungspulver
Oxide und Seltenerdoxide
Kohlenstoff-Nanoröhren



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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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