banner

продукты

Главная элемент / металлические наночастицы оловянный нанопорошок

проводящее покрытие использует сверхтонкие высокоактивные оловянные нанопорошки

категории

новые продукты

последние новости

Некоторые наноматериалы для термохромного применения
    Некоторые наноматериалы для термохромного применения

Термохромизм относится к явлению, при котором материал меняет цвет при изменении температуры. Это изменение обычно вызвано изменениями в электронной или молекулярной структуре материала. Принцип его применения в основном включает в себя следующие асп...

проводящее покрытие использует сверхтонкие высокоактивные оловянные нанопорошки

сверхтонкие высокоактивные оловянные нанопорошки, широко используемые в проводящем покрытии.

  • происхождение продукта:

    china
  • предмет номер.:

    A192
  • порт доставки:

    Guangzhou
  • цвет:

    black powder
  • оплата:

    T/T,Paypal
информация о продукте

проводящее покрытие использует сверхтонкие высокоактивные оловянные нанопорошки

cas no.

7440-31-5

формула

зп

морфология

сферический

появление

черный

чистота

99,9%

Оценка безопасности

flammble

размер

70nm

100nm

130нм

...

акции#

A192

A195

B198

...

применение для нанопорошков олова:

1. функциональная добавка функциональных масел

2. его мелкие частицы сочетаются с поверхностью geschmiert, образуют супер гладкий защитный слой, могут восстанавливать поверхность износа.

3. metalelectric padding

4. прозрачно-статические пленки

наш оловянный нанопорошок доступен в широком спектре количествах и спецификациях для удовлетворения ваших конкретных промышленных или научных применений. для получения дополнительной технической информации или цен на нанопорошок олова, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: hwnano@xuzhounano.com


бесплатная консультация

пишите нам с любыми вопросами или запросами или используйте наши контактные данные. мы будем рады ответить на ваши вопросы.

сопутствующие товары
Activated Sintering Additives Nano Tin Powder
активированные спекающие добавки нано-оловянный порошок

99,9% черного нано-оловянного порошка, используемого для активированных спекающих добавок.

Nano Tin Powder
смазочная добавка олова Sn наночастица

& nbsp; оловянная наночастица представляет собой черный сферический порошок и с высокой степенью чистоты, в основном используется в смазочной добавке.

Metal Sn Tin nanoparticles
порошок металлической пасты, металлический сплав, используемый оловянный металлический порошок, цена на оловянный порошок...

нано-металлический порошок, 70 нм, 100 нм, 130 нм, широко используется в металлической пасте или порошке из металлического сплава.

Nano Tin Powder
Nano Tin Powder Sn Nanoparticles для смазочной добавки

Прямое предложение с фабрики в Китае, качественный нано-порошок Sn, наночастицы олова, 99,9% высокой чистоты, 70 нм / 100 нм / 130 нм. Nano Sn может применяться в качестве присадок к смазочным материалам.

Nano Tin Particles
Наночастицы олова (Sn): процесс получения и применение

Частицы олова Hongwu Nano Sn обладают высокой теоретической емкостью (например, 994 мАч/г), а анодный материал на основе олова считается одним из идеальных заменителей коммерческих графитоподобных углеродных материалов (372 мАч/г), отвечающих следующим требованиям: требуется поколение литий-ионных аккумуляторов большой емкости.

copper oxide nanoparticles dispersion
дисперсия наночастиц оксида меди cuo

Дисперсии наночастиц оксида меди представляют собой суспензии наночастиц cuo в воде. Благоприятное качество и гарантированное качество.

Nano Cu powder manufacturer
Наночастицы медного порошка Cu используются для повышения эффективности солнечных батарей...

Наномедный порошок (наночастицы Cu) можно использовать для повышения эффективности солнечных батарей благодаря его хорошей теплопроводности и светопоглощающим свойствам. Эффективность преобразования солнечной батареи может быть значительно увеличена за счет добавления наночастиц меди. Hongwu Nano, производитель медных наноматериалов!

Nano Y2O3 Powders
Присадки сплава использовали высокоактивные нано-y2o3 порошки

Порошки nano y2o3 являются высокоактивными, хорошо диспергированными, широко используются в сплавных добавках, оптических материалах.

China supplier copper nanowires for chemical catalyst
фарфоровые медные нанопроволки для химического катализатора

hw медные нанопроволоки с высоким качеством и чистотой для химического катализатора.

99% Advanced Refractory Material SiC Silicon Carbide Powders
99% продвинутый огнеупорный материал sic карбид кремния порошки

порошки карбида кремния с чистотой 99% в качестве передовойогнеупорный материал для применения в металлургической промышленности.

Rh Rhodium Nanopowders used in Hydrogenation Reactions
rh родиевых нанопорошков, используемых в реакциях гидрирования

нанопорошок родия, 20-30 нм, 99,99%, широко используется в реакциях гидрирования.

Fullerene nanopowder
углерод 60 фуллерен нанопорошок c60 порошки

спецификация фуллеренового порошка: <br /> & nbsp; <br /> 1. синоним: footballene, buckminsterfullerene <br /> 2. размер: диаметр: 0,7 нм; длина: 1.1nm <br /> 3. чистота: 99,9% <br /> 4. истинная плотность: 1,70 г / см3 <br /> 5. Электрическое сопротивление: 102,6μΩ · m <br /> 6. Внешний вид: черный порошок <br /> & nbsp; <br /> приложение: <br /> в отличие от неорганических солнечных элементов, которые широко используются сегодня, органические материалы могут быть превращены в недорогие гибкие материалы на основе углерода, такие как пластмассы. производители могут производить массовые производства катушек различных цветов и конфигураций и легко ламинировать их практически на любой поверхности. на. однако низкая проводимость органических материалов препятствовала прогрессу соответствующих исследований. на протяжении многих лет плохая проводимость органического вещества считалась неизбежной, но это не всегда так. недавние исследования показали, что электроны могут перемещаться на несколько сантиметров в тонком слое фуллерена, что невероятно. в текущих органических батареях электроны могут перемещаться только на сотни или более нм. <br /> электроны движутся от одного атома к другому, образуя ток в солнечной ячейке или электронном компоненте. в неорганических солнечных элементах и ​​других полупроводниках широко используется кремний. его плотно связанная атомная сеть позволяет легко проходить электроны. однако, органические материалы имеют много свободных связей между отдельными молекулами, которые захватывают электроны. однако последние результаты показывают, что можно регулировать проводимость фуллереновых материалов в зависимости от конкретного применения. свободное движение электронов в органических полупроводниках имеет далеко идущие последствия. например, в настоящее время поверхность органического солнечного элемента должна быть покрыта проводящим электродом для сбора электронов от источника электронов, но свободно движущиеся электроны позволяют собирать электроны в месте, удаленном от электрода. с другой стороны, производители могут также сжимать проводящие электроды в практически невидимые сети, прокладывая путь для использования прозрачных ячеек на окнах и других поверхностях. <br />

Авторские права © 2010-2026 Hongwu International Group Ltd все права защищены.

профессиональная команда для обслуживания!

теперь говорите

Живой чат

    пишите нам с любыми вопросами или запросами или используйте наши контактные данные. мы будем рады ответить на ваши вопросы.