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Dispersione/colloide acquosa di nano SiO₂ sferico monodisperso Questa dispersione acquosa trasparente di SiO₂ è sintetizzata tramite tecnologia sol-gel brevettata, caratterizzata da un’eccellente trasmittanza della luce visibile e da una shelf life >18 mesi in condizioni di stoccaggio ambientale. È ampiamente utilizzata nell’elettronica come materiale dielettrico a bassa costante dielettrica (low-k), nella biomedicina come vettore di farmaci e nell’ottica per rivestimenti antiriflesso. more
Polvere di subossido di titanio nano in fase Magnéli Ti₄O₇ fase di Magnéli Il subossido di titanio nanometrico (Ti₄O₇) è un materiale funzionale avanzato con una struttura cristallina unica, che appare come una polvere blu-nera con una dimensione delle particelle controllata con precisione di 200–300 nm e una purezza fino al 99,9%. In quanto importante membro della famiglia degli ossidi di titanio, il Ti₄O₇ combina un’eccellente conducibilità elettrica, stabilità chimica e attività catalitica, rendendolo una scelta ideale per le nuove energie, la tutela ambientale e le applicazioni elettroniche. more
Nanotubi di nitruro di boro (BNNTs): riempitivi per dissipazione del calore ad alta conducibilità termica BNNTs condividono la struttura tubolare dei nanotubi di carbonio ma presentano proprietà fondamentalmente diverse: isolamento elettrico, superiore stabilità termica (fino a 900°C in aria) e alta conducibilità termica. Con un ampio band gap di ~5.5 eV, offrono prestazioni costanti e prevedibili dove i CNT risultano insufficienti. more
Le soluzioni di stampa 3D in ceramica di precisione trasformano strutture impossibili in realtà Soluzioni di stampa 3D in ceramica di precisione – Ridefinendo i confini della produzione ceramica, dalle restaurazioni dentali ai componenti ad alta temperatura di livello aerospaziale.La stampa 3D in ceramica di precisione trasforma strutture impossibili in realtà. more
Nuovo materiale conduttivo nichel Nanowires Ninws . Hongwu .Nickel Nanowires Avere una vasta gamma di potenziali applicazioni in materiali elettronici, catalisi, polimeri, memoria magnetica Ultra-High Materiali di registrazione della densità, sensori e Autolubrificazione Materiali. more
colloidale antibatterico nano argento antibatterico trasparente ag ( colloide antibatterico nano-argento ) è stato w Le proprietà antibatteriche, antivirali e antimicotiche note sono esaltate da dimensioni di particelle ridotte e ampia superficie. more
Particelle di nano silice utilizzate in resina epossidica, rivestimento superidrofobico in polvere di nano silice particelle di nano silice, 20-30 nm, purezza del 99,8%, ampiamente utilizzate in resina per esposizione e rivestimento superidrofobico. more
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Alcuni nanomateriali per applicazioni termocromiche
Il termocromismo si riferisce al fenomeno in cui un materiale subisce cambiamenti di colore al variare della temperatura. Questo cambiamento è solitamente causato da cambiamenti nella struttura elettronica o molecolare del materiale. Il suo principio...
specifica della polvere di fullerene: <br /> & nbsp; <br /> 1. sinonimo: footballene, buckminsterfullerene <br /> 2. dimensione: diametro: 0.7nm; lunghezza: 1,1nm <br /> 3. purezza: 99,9% <br /> 4. densità reale: 1,70g / cm3 <br /> 5. resistività elettrica: 102,6μΩ · m <br /> 6. aspetto: polvere nera <br /> & nbsp; <br /> applicazione: <br /> a differenza delle celle solari inorganiche, che sono ampiamente utilizzate oggi, i materiali organici possono essere trasformati in materiali economici a base di carbonio flessibili, come le materie plastiche. i produttori possono produrre in serie bobine di vari colori e configurazioni e laminarle senza soluzione di continuità su quasi tutte le superfici. sopra. tuttavia, la scarsa conduttività dei materiali organici ha ostacolato il progresso della ricerca correlata. nel corso degli anni, la scarsa conduttività della materia organica è stata vista come inevitabile, ma non è sempre così. studi recenti hanno scoperto che gli elettroni possono muoversi di qualche centimetro in uno strato sottile di fullerene, il che è incredibile. nelle attuali batterie organiche, gli elettroni possono viaggiare solo per centinaia di nanometri o meno. <br /> gli elettroni si spostano da un atomo all'altro formando una corrente in una cella solare o un componente elettronico. nelle celle solari inorganiche e in altri semiconduttori, il silicio è ampiamente utilizzato. la sua rete atomica strettamente legata consente agli elettroni di passare facilmente. tuttavia, i materiali organici hanno molti legami liberi tra le singole molecole che intrappolano gli elettroni. & nbsp; <br /> tuttavia, gli ultimi risultati mostrano che è possibile regolare la conduttività dei materiali di fullerene a seconda dell'applicazione specifica. il libero movimento degli elettroni nei semiconduttori organici ha implicazioni di vasta portata. per esempio, attualmente, la superficie di una cella solare organica deve essere coperta con un elettrodo conduttivo per raccogliere elettroni da dove vengono generati gli elettroni, ma elettroni liberi di muoversi consentono di raccogliere gli elettroni in una posizione lontana dall'elettrodo. d'altra parte, i produttori possono anche ridurre gli elettrodi conduttivi in reti praticamente invisibili, aprendo la strada all'uso di celle trasparenti su finestre e altre superfici. <br />
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