banner

製品

自宅 カーボンナノチューブ 窒素をドープした黒鉛化メッキ

電極材料に用いられる窒素ドープ黒鉛化多層カーボンナノチューブ

カテゴリ

新製品

最新ニュース

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...

電極材料に用いられる窒素ドープ黒鉛化多層カーボンナノチューブ

高純度99%の窒素ドープ多層カーボンナノチューブ。

  • 製品起源:

    Jiangsu
  • 商品番号.:

    C958
  • 出荷口:

    Guangzhou
  • 色:

    black powder
  • リードタイム:

    3
  • 支払い:

    T/T,PayPal
製品詳細

窒素ドープ黒鉛化多層カーボンナノチューブ


外径:10~30nm、30~60nm、60~100nm

2.長さ:長いチューブ5-20umおよび短いチューブ1-2um

3.純度:99%


電極材料窒素ドープmwcnts:

1.異質元素 窒素がドープされた炭素ナノチューブ 結晶構造の制御に効果的であり、カーボンナノチューブの電子構造が優れた物理的および純粋なカーボンナノチューブの化学的性質。

窒素原子がドープされたカーボンナノチューブは、六方晶トポロジの歪みを生じさせて濃度を増加させる窒素をドープしたカーボンナノチューブは比較的平坦に曲がる欠陥のある壁が粗面化されたものよりも良好である。ドーピング窒素原子得られる生成物の熱安定性を低下させる。

3.カーボンナノチューブの電極安定性、高い高電流での応答率が高く、効率が優れていますスーパーキャパシタ電極材料。窒素ドーピングは接触を減少させるカーボンナノチューブ電極の抵抗および等価直列抵抗、周波数応答を増加させる。

4つの窒素原子がドープされたカーボンナノチューブが変化するカーボンナノチューブの電解質に浸透しやすくなる良好な効果を有する改善された電気化学的特性を有する。



無料相談

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。あなたの質問にお答えできたら幸いです。

関連製品
N doped MWCNTs for catalyst support
触媒担体材料用のnドープ分子

窒素をドープした多層カーボンナノチューブは、貴金属触媒の支持材料として使用されるcntの表面を活性化できます。

Nitrogen doped Carbon nanotubes
窒素ドープカーボンナノチューブを用いた良好な電子伝導性

窒素ドープカーボンナノチューブは、触媒に広く用いられている良好な電子伝導性を有する。

N doped MWCNTs
窒素ドープグラファイト化多層カーボンナノチューブ

窒素ドープグラファイト化多層カーボンナノチューブは、良好な実用的用途、良好な水分散性および導電性のために製造される。

Nanotech 20nm 99.99 au nano gold powders price
ナノテク20nm 99.99 auナノ金粉価格

  hwnano サプライヤーから最高品質のナノテク20nm 99.99 auナノ金粉価格。

Flexible Electronics Used Silver Nanowires
銀ナノワイヤを用いたフレキシブルエレクトロニクス

銀ナノワイヤ(agnws)は、可撓性エレクトロニクスで広く使用されている水、エタノール、エチレングリコール、エポキシ樹脂に分散させることができる。

Platinum Nanoparticles Dispersion
白金(pt)ナノ粒子水分散液

ナノpt(白金)粒子水分散液、濃度1000ppm(0.1%) ナノピルトは触媒として広く使用されており、分散を容易にして顧客の利便性を高めます。

light yellow 50nm Indium Oxide Nanopowders
ライトイエロー50nm酸化インジウムナノ粉末

淡黄色の50nmの酸化インジウムナノ粉末は、99.99%の純度を有する 電池 製造業。

high quality pressure washer ceramic plungers
高品質の圧力洗浄機のセラミックプランジャ

高品質の圧力洗浄機のセラミックプランジャ

Niobium Nanopowders
超伝導材料ニオブナノ粉末

ニオビウムナノ粒子は、超伝導材料で広く使用されている40-60nm、60-80nm、80-100nmで利用可能である。

Non-bond cemented carbide nano tungsten carbide WC
非接合超硬合金ナノタングステンカーバイドwc

非結合超硬合金ナノタングステンカーバイドwcパウダー中国で販売しています。

Fullerene nanopowder
カーボン60フラーレンナノ粉末c60粉末

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 />

 Gold Nanowires
強い電気伝導度5nm直径の金ナノワイヤ

金ナノワイヤは直径5nm、長さ>1μmで利用可能であり、強い電気伝導性を有する。

著作権 © 2010-2025 Hongwu International Group Ltd 全著作権所有.

サービスする専門チーム!

今すぐチャット

ライブチャット

    ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。あなたの質問にお答えできたら幸いです。