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nanotechnologie partikel catalyst iridium (20-30 nm, 99,99%, base metallica)

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nanotechnologie partikel catalyst iridium (20-30 nm, 99,99%, base metallica)

  • origine del prodotto:

    China
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    Guangzhou,Shenzhen
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    Black
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    T/T,PAYPAL
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nanotechnologie partikel catalyst iridium (20-30 nm, 99,99%, base metallica)

l'iridio appartiene alla tavola periodica Ⅷ elemento di transizione, l'elemento simbolo ir, numero atomico 77, il peso atomico di 192.2, è un materiale di metalli preziosi rari. La densità di iridio è 22,56 g / cm3, punto di fusione 2454 ℃, i prodotti di iridio che usano la temperatura è 2100 ~ 2200 ℃ .iridium hanno un alto modulo di elasticità (538,3 gpa), basso coefficiente di poisson (0,26), la plasticità è molto scarsa a bassa temperatura.iridium è la resistenza alla corrosione metalli, lo stato denso iridio insolubile in tutto l'acido inorganico, lega di iridio può forti composti organici adsorbibili, come materiale catalizzatore.

hongwu international group ltd con il marchio hw nano è un'azienda leader nel settore dei nanomateriali coinvolti in tutti gli aspetti del business: produzione, ricerca e sviluppo, lavorazione, dispersione, fornitura e assistenza post-vendita. siamo un produttore professionale di nnaotechnologie nella produzione di nano partikel iridium e altri metalli preziosi nanopartikle. se sei interessato a nanotechnologie partikel iridium, vorremmo sentirti.

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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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