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自宅 酸化物ナノ粒子 In2O3酸化インジウムナノ粉末

高純度99.99%金属酸化インジウム(In 2 O 3)ナノ粒子

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サーモクロミック用途向けのいくつかのナノマテリアル
    サーモクロミック用途向けのいくつかのナノマテリアル

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高純度99.99%金属酸化インジウム(In 2 O 3)ナノ粒子

品質保証された、高純度の99.99%50nm酸化インジウム酸化物in2o3ナノ粒子をhwナノから見つける。

  • 製品起源:

    china
  • 出荷口:

    Guangzhou,Shenzhen,Shanghai
  • 色:

    yellow
  • 支払い:

    T/T,Paypal,western union
製品詳細


前書き


hongwuインターナショナルグループは、世界的な金属酸化物ナノ粒子プロデューサーおよびプロバイダーです。このハイテク企業は、ナノテクノロジーの研究開発に注力し、金属ナノ粒子、合金ナノ粒子、酸化物ナノ粒子、カーボンナノチューブおよびナノワイヤを供給する。

インジウム酸化物はインジウムの両性酸化物であり、 三酸化インジウムは、スクリーン、ガラス、セラミック、化学試薬、低水銀および無水銀アルカリ電池の添加物として広く使用されているインジウム製品の拡張品です。その 同様の製品は、酸化インジウムスズ(ito)ナノ粒子、酸化アンチモン(ato)ナノ粒子および酸化亜鉛(アゾ)ナノ粒子を有する。



プロパティ

化学式:in2o3
カスノー。 1312-43-2

式の重量:277.64

粒径:50nm

純度:99.99%(4n)

外観:淡黄色粉末


アプリケーション

光学および帯電防止コーティング
電池のインヒビターとしての水銀の代替品として

酸化スズと組み合わせて透明導電性セラミックを形成する


酸化インジウムナノ粒子は、スクリーン、ガラス、セラミックス、化学試薬などに主に使用される抵抗性タッチスクリーンの原材料として使用されることが多く、着色ガラス、セラミック、アルカリマンガン電池、化学薬品分野でも広く使用されています。近年では、特にインジウムスズ酸化物(イト)ターゲット材料の処理に適した軽い電気産業、他のハイテク分野と軍事分野、透明電極と透明な熱反射材料を使用します。




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フラーレンパウダーの仕様:<br /> &nbsp; <br /> 1.同義語:footballene、buckminsterfullerene <br /> 2.サイズ:直径:0.7nm;長さ:1.1nm <br /> 3.純度:99.9%<br /> 真密度:1.70g / cm3 <br /> 5.電気抵抗率:102.6μΩ・m <br /> 6.外観:黒色の粉末<br/> <br /> &nbsp; <br /> アプリケーション:<br /> 今日広く使用されている無機太陽電池とは異なり、有機材料はプラスチックなどの安価な柔軟な炭素系材料にすることができる。メーカーは、さまざまな色と構成のコイルを大量生産し、ほぼあらゆる表面にシームレスにラミネートできます。に。しかしながら、有機材料の導電性が低いことは、関連する研究の進歩を妨げている。有機物の導電性の低下は避けられないものとされてきましたが、これは必ずしもそうではありません。最近の研究では、電子がフラーレンの薄い層で数センチメートル移動できることが判明しました。これは信じられないほどです。現在の有機電池では、電子は数百nm以下しか移動できません。<br /> 電子はある原子から別の原子に移動し、太陽電池または電子部品に電流を形成する。無機太陽電池などの半導体においては、シリコンが広く用いられている。その強固に結合された原子ネットワークは、電子が容易に通過することを可能にする。しかし、有機物は電子を捕捉する個々の分子間に多くの緩やかな結合を持っています。&nbsp; <br /> しかし、最新の知見は、特定の用途に応じてフラーレン材料の導電率を調整することが可能であることを示している。有機半導体における電子の自由な移動は、広範な意味を持つ。例えば、現在、有機太陽電池の表面は、電子が発生する場所から電子を集めるために導電性電極で覆われなければならないが、自由に動く電子は、電子が電極から離れた位置に集まることを可能にする。一方で、メーカーは導電性電極を事実上目に見えないネットワークに縮小し、透明なセルを窓や他の表面に使用する道を開くことができます。<br />

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