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nanoparticelle di silicio per l'accumulo di energia

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    nanopolveri di beta SiC ad alta purezza 99,99% Il nostro β-SiC nano 4N (purezza 99,99%) è sintetizzato con precisione tramite CVD, garantendo una granulometria ultrafine e un'eccezionale attività di sinterizzazione per componenti ceramici ad alta densità. Eccelle negli ambienti più esigenti del settore dei semiconduttori, dai mandrini CMP e dalle piattaforme di litografia agli anelli di focalizzazione per l'incisione al plasma e ai rivestimenti delle camere di sinterizzazione. La sua inerzia chimica e il minimo degassamento di impurità metalliche massimizzano la resa dei chip dove conta di più. È la scelta preferita dai principali produttori di semiconduttori e apparecchiature a livello mondiale. more

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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

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    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

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    Nanoparticelle VO₂ Phase-Smart: risposta termica intelligente, progettate su misura Da materiale a cambiamento di colore termocromico a materiale per il controllo intelligente della temperatura: la rivoluzione delle prestazioni e il progetto applicativo del diossido di vanadio e del VO2 drogato con tungsteno more

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    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

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nanoparticelle di silicio per l'accumulo di energia

  • August 21,2019.

nanoparticelle di silicio sono un'alternativa sicura, economica e abbondante ad altre tecnologie a punti quantici che contengono metalli pesanti, come piombo e cadmio, scarsi e tossici.


le potenziali applicazioni per le nanoparticelle di silicio sono ampie e varie e comprendono la produzione di semiconduttori, sottostrati di circuiti integrati, dispositivi di memoria non volatile, nanocompositi ad alto indice di rifrazione e numerose applicazioni biomediche.


la cella solare al silicio è un tipo di cella solare, che si basa principalmente su un materiale semiconduttore, e il suo principio di funzionamento è quello di utilizzare un materiale fotoelettrico per assorbire l'energia fotoelettrica e quindi subire una reazione di conversione fotoelettrica.


il miglioramento delle prestazioni delle celle solari è dovuto principalmente al miglioramento delle prestazioni di contatto delle celle solari.


Le nanoparticelle di silicio utilizzate nelle celle solari stanno fornendo un'ampia superficie per aumentare la reazione elettrochimica o l'adsorbimento molecolare che si verificano all'interfaccia solido-liquido o solido-gas, generando effetti ottici per migliorare l'assorbimento ottico nelle celle solari e dando origine a un'elevata cristallinità e / o struttura porosa per facilitare il trasporto di elettroni o ioni e la diffusione di elettroliti, in modo da garantire che il processo elettrochimico avvenga con alta efficienza.

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