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au金ナノワイヤは有機oledsを明るくする

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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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au金ナノワイヤは有機oledsを明るくする

有機金ナノワイヤは有機ELを明るく 

  • 製品起源:

    China
  • 商品番号.:

    G587
  • 出荷口:

    Guangzhou
  • 支払い:

    T/T,Paypal
製品詳細

au金ナノワイヤは有機oledsを明るくする


研究はそれを示しています Auナノワイヤ 有機LEDの発光効率を最大45%向上させることができます。 Auナノワイヤ 高価な酸化インジウムスズを装置のアノードとして置き換えることができる。この技術は、液晶ディスプレイに適用されて、それらの輝度を高め、場合によってはカラーフィルタの必要性を排除することさえあるかもしれない。


5nmの厚さのアレイ 金ナノワイヤ インジウムスズ酸化物(ito)アノードの上に置かれると、alq3から作られたoledの発光強度を最大2倍まで増加させることができる。光散乱体として作用するナノワイヤは、アレイ内に450nm離れて配置される。この期間は放出された光のピーク放出波長と一致し、これにより光の抽出が促進される。


Auナノワイヤ 直径がu003c5nm、長さu003e 1umであり、特定の産業または科学的用途に合うように広範囲に使用可能である。


有機発光デバイス(oleds)は、次世代のディスプレイおよび照明に有望である。金ナノワイヤアレイは、導電性で高い光透過率を有するため、高価な有機ELを置き換えるために使用される可能性がある。


詳細な技術情報または価格については Auナノワイヤ お気軽にお問い合わせください。




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炭素ナノホーンは、近年発見された炭素の新しい同素体です。それは次のように見ることができますグラファイトの単一層であり、一端は閉鎖構造であり、他端は開放構造である。カーボンナノワイヤーの直径は一般に2〜5ナノメートルであり、長さは数ナノメートル〜数十ナノメートル。カーボンナノワイヤは、通常、球状に凝集する直径50〜100ナノメートルの集合体、ピラミッドの一端集合体の外側を指している。ピラミッド型中空構造体およびカーボンナノホーンのユニークな形態は触媒中で大きな可能性を秘めていますキャリア、燃料電池、リチウムイオン電池、薬剤輸送用キャリアなどがあります。したがって、カーボンナノホーンの合成とキャラクタリゼーションは、近年の科学的研究 炭素ナノホーンcnhsは、以下のような様々な重要な用途を有する: (1)吸着材料および貯蔵材料 cnhs比表面積が大きく結合エネルギーが高いため、吸着ガスのキセノンや水素などの新しいタイプの吸着材料は、cnhsには、2種類の吸着サイトがあります:角度と隙間ギャップの角度。 cnhsを処理するための硝酸の使用は、細孔を増加させることができる内部および間隙の容積が著しく大きくなり、貯蔵に使用することができる超臨界メタン。さらに、cnhsを用いて液体を吸着させることもできる水、ベンゼン、エタノールなどが挙げられる。 (2)触媒担体 ユニークなcnhsの構造は触媒の耐久性を高めることができる。 pd-cnhsは2.3nmの平均サイズを有するpd-cnhsを得、気相反応のh2-o2と、カップリング反応のようなある種の液体反応触媒能力。 cnhsによって合成されたpt粒子の粒子サイズはわずか2nm程度であり、良好な分散性を有する。電極としてのpt-cnhs非常に良好な活性および安定性を有する。 (3)薬物キャリア cnhs比表面積が大きく、吸着することができる多数の角型空隙を有する大量の分子。 cntsと比較して、swcnhsはより小さい孔径を有する比較的小さな分子の吸着に適している。 cnhsは使用しない金属不純物によって引き起こされる細胞毒性を避けるための金属触媒。 cnhsはミクロン様の束に組み立てるか、または球状の凝集体を形成して、受動的腫瘍ターゲティング下の薬物の透過性および保持腫瘍組織の近くで濃縮される傾向があり、より高い腫瘍に対する耐性。 (4)電気化学的用途 cnhs電気化学センサの電極材料として使用することができる。 cnhsが変更されました尿酸、ドーパミンおよびアスコルビン酸およびその他のガラス状の炭素電極良好な電気触媒性能;炭素繊維上に直接成長したcnhsは、リチウムイオン電池用の独立した電極で作られていてもよい。を通って大型ナノウィンドウの開口部、cnhsは高容量を構築することができます有機溶媒中のスーパーキャパシタ。 (5)他のアプリケーション 管状の炭素材料は近赤外領域の光を吸収することができるので、細胞局所光熱療法によって死滅させることができる。 cnhsおよび金属酸化物複合材料材料はまた、リチウムイオン電池のアノード材料のために使用することができますバッテリーの性能。 cnhsがドープされたmgb2は、新しい超伝導材料となっています。 ジェマによって

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