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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

淡黄色酸化インジウムナノ粒子

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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

サーモクロミズムとは、温度変化によって材料の色が変化する現象を指します。この変化は通常、材料の電子構造または分子構造の変化によって引き起こされます。その適用原理には主に次の側面が含まれます。 1. サーモクロミック材料の分子は、加熱されると構造的または電子的エネルギーレベルの変化を受け、その結果、特定の波長の光の吸収または反射が変化します。この変化は、分子間の相互作用を変更したり、配向や立体構造を変更したりすることなどによって実現できます。 2. サーモクロミック材料の色の変化は、化学反応の変化...

淡黄色酸化インジウムナノ粒子

我々は高純度で超微粒子酸化インジウムナノ粒子を供給することができた。

  • 製品起源:

    China
  • 商品番号.:

    I762
  • 出荷口:

    Guangzhou
  • 色:

    Light yellow
  • リードタイム:

    3 days
  • 支払い:

    T/T,Paypal
製品詳細

淡黄色酸化インジウムナノ粒子

カスノー。

1312-43-2

in2o3

同義語

インジウム(iii)酸化物、 三二酸化インジウム、三酸化インジウム

外観

淡黄色粉末

純度

99.99%

ブランド

ホンウ・ナノ

サイズ

50n m

...

株式#

i762

...

In2O3における酸化インジウムナノ粒子の特性/特性:

酸化インジウムは、バンドギャップ幅が広く、抵抗率が小さく、触媒活性が高い新しいn型透明半導体機能材料の一種であり、光、ガスセンサ、触媒の飛行に広く用いられている。

インジウム酸化物ナノ粒子の2 O 3:

1、着色ガラス、セラミック、アルカリマンガン電池、化学試薬、触媒

2、透明薄膜の赤外線リフレクター(ヒートミラー)、いくつかの光学薄膜、およびいくつかの帯電防止コーティングを行います。

3、酸化インジウムナノ粒子 in2o3 透明導電性フィルムをターゲット材料とするための主成分である。

図4に示すように、酸化インジウムナノワイヤは、酸化還元タンパク質のセンサ感度及び特異性として使用することができる。

図5に示すように、シリコン基板上の酸化インジウム層は、3つの塩化インジウム溶液に貯蔵され、太陽電池を製造する有効な方法である。

我々の 酸化インジウムナノ粒子 3は、お客様の特定の産業または科学アプリケーションに対応するために、幅広い数量および仕様で利用できます。詳細な技術情報または価格については インジウム酸化物ナノ粒子in203 お問い合わせください:hwnano@xuzhounano.com




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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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