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Pure Phase cubica Nano Polvere di carburo di silicio 99,9% High Purity Sic Nanoparticles

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Pure Phase cubica Nano Polvere di carburo di silicio 99,9% High Purity Sic Nanoparticles

50-60 Nanometri, 60-80 Nanometri, 80-100 Nanometri, 100-200 nanometri e meno di 500 nanometri sono disponibile.

  • origine del prodotto:

    China
  • porto di spedizione:

    Guangzhou,Shenzhen
  • pagamento:

    T/T,PayPal,Western Union
Dettagli del prodotto

Pure Phase cubica Nano Polvere di carburo di silicio 99,9% High Purity Sic Nanoparticles


Particella Dimensioni: 50-60nm, 60-80nm, 80-100nm, 100-200nm, <500nm


Purezza: 99,9%


Componente Analisi:


Gratis c: < 0.010 wt%


Gratuito SI: < 0.100 wt%


Fe: < 0.001 wt%


Il carburo di silicio cubico ha elevata durezza, resistenza chimica, eccellente resistenza meccanica, conduttività termica e usura resistenza. Con un'eccellente stabilità chimica e stabilità termica, ottima temperatura ambiente e resistenza alla temperatura ad alta temperatura, alta durezza e conduttività ad alta temperatura, il carburo di silicio cubico SIC Nanopowder ha una vasta gamma di usi.


Il carburo di silicio è un materiale composito per la preparazione di base in metallo, base in ceramica e polimero base. Le applicazioni specifiche sono riassunte come segue:


1. Applicazione di Non ferroso Industria del fulmimento dei metalli


2. Applicazioni nell'industria siderurgica


3. Applicazione nel settore dei beneficiari metallurgici


4. Applicazione in materiali da costruzione, ceramica e industria della mola


5. Applicazione del risparmio energetico


6. Materiali refrattari e resistenti alla corrosione






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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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