banner

제작품

집 탄소 나노 튜브 질소가 도핑 된 흑연 화 mwcnts

전극 물질에 사용되는 질소 도핑 된 흑연 화 된 다중 벽 탄소 나노 튜브

카테고리

신제품

  • 99.99% 베타 SiC 나노 분말

    99.99% 고순도 베타 SiC 나노 분말 당사의 4N 나노 β-SiC(순도 99.99%)는 CVD 방식으로 정밀 합성되어 고밀도 세라믹 부품에 탁월한 소결 활성을 제공하는 초미세 입자 크기를 자랑합니다. CMP 척, 리소그래피 스테이지, 플라즈마 에칭 포커스 링, 챔버 라이너 등 가장 까다로운 반도체 환경에서도 우수한 성능을 발휘합니다. 화학적 불활성과 최소한의 금속 불순물 가스 방출로 칩 수율을 극대화합니다. 전 세계 유수의 반도체 제조 시설 및 장비 제조업체에서 신뢰받고 있습니다. more

  • 투명 SiO₂ 수계 분산액

    단분산 구형 나노 SiO₂ 수계 분산액/콜로이드 이 투명 SiO₂ 수계 분산액은 특허받은 졸-겔 기술을 통해 합성되며, 가시광 투과율을 포함한 우수한 광학 성능과 상온 보관 조건에서 유통기한 18개월 이상의 특성을 가진다. 전자 분야에서 low-k 유전 재료로 널리 사용되며, 생의학 분야에서는 약물 전달체로, 광학 분야에서는 반사 방지 코팅에 사용된다. more

  • 나노 티타늄 서브옥사이드 Ti₄O₇ 분말

    마그네리 상 나노 티타늄 서브옥사이드 Ti₄O₇ 분말 마그네리 상나노 티타늄 서브옥사이드 (Ti₄O₇)는 독특한 결정 구조를 가진 고급 기능성 소재로, 200–300 nm의 정밀하게 제어된 입자 크기와 최대 99.9%의 순도를 갖는 청흑색 분말로 나타난다. 티타늄 산화물 계열의 중요한 구성원으로서 Ti₄O₇는 뛰어난 전기 전도성, 화학적 안정성, 촉매 활성을 결합하여 신에너지, 환경 보호 및 전자 응용 분야에 이상적인 선택이 된다. more

  • 질화 붕소 나노튜브

    질화 붕소 나노튜브(BNNTs): 높은 열전도성을 가진 방열 충진재 BNNTs는 탄소 나노튜브의 관형 구조를 공유하지만 본질적으로 다른 특성을 제공합니다: 전기 절연성, 우수한 열 안정성(공기 중 최대 900°C), 그리고 높은 열 전도성입니다. 약 5.5 eV의 넓은 밴드갭을 가지며, CNTs가 부족한 영역에서 일관되고 예측 가능한 성능을 제공합니다. more

  • Phase-Smart VO₂ 나노입자

    Phase-Smart VO₂ 나노입자: 지능형 열 반응, 주문 제작 설계 열변색 컬러 변화 소재에서 지능형 온도 제어 소재로: VO2 및 텅스텐 도핑 VO2의 성능 혁신과 응용 청사진 more

  • 정밀 세라믹 3D 프린팅 솔루션

    정밀 세라믹 3D 프린팅 솔루션이 불가능한 구조를 현실로 만듭니다 정밀 세라믹 3D 프린팅 솔루션 – 세라믹 제조의 경계를 재정의하며, 치과 보철물부터 항공우주 등급의 고온 부품까지. 정밀 세라믹 3D 프린팅은 불가능해 보이던 구조를 현실로 바꿉니다. more

  • 니켈 나노 와이어 Ninws

    새로운 전도성 물질 니켈 나노 와이어 Ninws 홍우 니켈 나노 와이어 전자 재료, 촉매 작용, 폴리머, 자기장에있는 광범위한 잠재적 인 응용 분야를 갖는다. 초고속 밀도 기록 재료, 센서 및 자체 윤활 자료. more

  • 항균성 은은 콜로이드

    투명한 콜로이드 ag 항균성 나노은 콜로이드 ag ( 항균성 은은 콜로이드 ) w되었습니다 공지 된 항균, 항 바이러스 및 항진균 특성은 작은 입자 크기 및 큰 표면적에 의해 향상된다. more

  • 에폭시 수지에 사용되는 나노 실리카 입자, 초 소수성 피막 나노 실리카 분말

    에폭시 수지에 사용되는 나노 실리카 입자, 초 소수성 피막 나노 실리카 분말 나노 실리카 입자, 20-30nm, 순도 99.8 %로 널리 사용되고 있으며, 노화 수지 및 초 소수성 코팅에 널리 사용됩니다. more

최근 뉴스

Nanomaterials Applied in Microwave Absorbing Materials Nanomaterials Applied in Microwave Absorbing Materials

Microwave absorbing materials refer to a class of functional materials capable of absorbing or significantly attenuating the electromagnetic wave energy received on their surfaces, thereby reducing electromagnetic interference. In engineering applica...

전극 물질에 사용되는 질소 도핑 된 흑연 화 된 다중 벽 탄소 나노 튜브

고순도 99 %의 질소 도핑 된 다중 벽 탄소 나노 튜브.

  • 제품 원산지:

    Jiangsu
  • 제품 번호.:

    C958
  • 선적항:

    Guangzhou
  • 색깔:

    black powder
  • 리드 타임:

    3
  • 지불:

    T/T,PayPal
제품 세부 정보

질소 도핑 된 흑연 화 된 다중 벽 탄소 나노 튜브


1. 외경 : 10-30nm, 30-60nm, 60-100nm

2. 길이 : 긴 튜브 5-20um 및 짧은 튜브 1-2um

3. 순도 : 99 %


전극 물질 질소 도핑 된 mwcnts :

1. 이질성 요소 질소가 도핑 된 탄소나노 튜브 결정 구조를 제어하는데 효과적 일 수있다.탄소 나노 튜브의 전자 구조가 우수한 물리적 및순수 탄소 나노 튜브의 화학적 성질.

2. 질소 원자를 도핑 한 탄소 나노 튜브는육각형 토폴로지가 왜곡되어 농도가 증가합니다.질소가 도핑 된 탄소 나노 튜브는 상대적으로 편평하게 구부러지고,그 증가는 결함있는 벽이 거칠게 된 것보다 낫습니다. 도핑 질소 원자수득 된 생성물의 열 안정성을 감소시킨다.

3. 탄소 나노 튜브의 전극 안정성, 높은높은 전류에서 더 나은 응답 속도로 효율이 더 우수합니다.수퍼 커패시터 전극 물질. 질소 도핑은 접촉을 감소시킨다.탄소 나노 튜브 전극의 저항 및 등가 직렬 저항,주파수 응답을 높이십시오.

도핑 된 4 개의 질소 원자가 변화된 탄소 나노 튜브극성이있어 탄소 나노 튜브의 전해액에 쉽게 침투 할 수 있습니다네트워크, 좋은 효과가 개선 된 전기 화학적 특성.



무료 상담

질문이나 문의 사항이있는 경우 이메일을 보내거나 연락처 데이터를 사용하십시오. 우리는 귀하의 질문에 기꺼이 답변 해 드리겠습니다.

관련 상품
N doped MWCNTs for catalyst support
촉매지지 물질을위한 n 도핑 된 mwcnts

질소 도핑 된 다중 벽 탄소 나노 튜브는 귀금속 촉매의지지 물질로 사용되는 cnt의 표면을 활성화시킬 수있다.

Nitrogen doped Carbon nanotubes
좋은 전자 전도성은 질소가 도핑 된 탄소 나노 튜브를 사용했습니다.

질소 도핑 된 카본 나노 튜브는 우수한 전자 전도성을 가지며 촉매에 널리 사용됩니다.

N doped MWCNTs
질소 도핑 된 흑연 화 다중 벽 탄소 나노 튜브 n-mwncts

질소 도핑 된 흑연 화 다중 벽 탄소 나노 튜브는 우수한 물 분 산성 및 전도성을 위해 더 나은 실제 적용을 위해 제조됩니다.

micron Ag powder
5-10um 99.99% 순도 실버 브라이트 플레이크 마이크론 Ag 분말

HONGWU NANO 분말, 중국 최고의 제조 및 초미세 귀중한 분말. 마이크론 플레이크 Ag 분말, 나노 Ag 분말의 우수하고 안정적인 품질을 제공합니다. COA, SEM, MSDS 사용 가능, 고객 서비스 가능. 어떤 필요든지 저희에게 연락하는 환영.

Micro Nickel Powder 1-3um 99.9%
대량 공급 미세 니켈 분말 1-3um 99.9 %

이름 : 니켈 분말 cas no.7440-02-0 입자 크기 : 1-3um 순도 : 99.9 % 색상 : 회색 형태학 : 거의 구형이다. ni의 coa, sem, rohs etc. 필요, 얻기를 위해 저희에게 연락하십시오 니켈 분말 응용 : 니켈 분말은 비철 합금, 고온 내성, 내 ​​산화성 재료, 자성 재료를 만드는데 사용되며 화학 반응을위한 수소화 촉매로도 사용될 수 있습니다. 전도성 안료 차폐 전자기 건조는 코팅 및 플라스틱의 무선 주파수 간섭을 포함하여 고광택 장식 페인트 및 플라스틱, 물 - 기반 시스템에서 anti-corrosion 페인트에 대 한 알루미늄 분말 대신. 다양 한 전자, 하드 합금, 분말 야 금, 니켈 화학 처리에 널리 사용됩니다. ni의 rohs :

Nano Molybdenum Powders
페인트는 나노 몰리브덴 분말을 사용했다.

몰리브덴 나노 분말은 99.9 %의 순도로 40nm, 70nm, 100nm, 130nm에서 사용할 수 있습니다.

100-200nm Aluminum Nitride Powders(AlN)
질화 알루미늄 분말 (aln), 40-50nm, 100-200nm, 300-500nm

고순도 및 질화 알루미늄 질화물 분말 부식저항 사용 높은 고온 윤활제.

SiC Silicon Carbide Nanowires
새로운 도착 나노 기술 초 미세 입방 실리콘 카바이드 나노 와이어

판매를위한 새로운 도착 나노 기술 울트라 미세 입방 실리콘 카바이드 나노 와이어.

Fe2O3 nanopowder
Fe2O3 나노분말 연마용 산화철 나노입자 100-200nm

Hongwu Nano는 품질이 좋은 Fe2O3 나노분말 100-200nm, 유리한 가격, 전문적인 서비스를 제공합니다. 필요한 모든 문의를 환영합니다.

99.99% 20-30nm Pure Metal Pd Palladium Nanoparticles Powder Catalyst Price
99.99 % 20-30nm 순수 금속 PD 팔라듐 나노 입자 분말 촉매 가격

나노 팔라듐 분말은 양호한 수소 저장 재료로 사용할 수 있습니다. 한편, 나노 팔라듐 분말은 두꺼운 필름 전도성 페이스트 용 필수 물질입니다.

China Nanomaterial Buy Gold Nanowires AuNWs Used for Organic light emitting devices
중국 나노물질, 유기발광소자에 사용되는 금 나노와이어 AuNW 구매

Au 금 나노와이어에 대한 추가 기술 정보 또는 가격은 당사에 자유롭게 문의하십시오.

Germanium Nano Particles
리튬 - 저장 물질 용 고순도 금속 게르마늄 나노 입자

에너지 응용 분야. 재생 에너지에 대한 관심과 배터리에 대한 의존도가 커짐에 따라 과학자들은 배터리에 대한 다양한 가능성을 연구 해 왔습니다. 게르마늄 나노 입자는 물질의 높은 표면적을 최대한 활용하여 리튬 이온 배터리 용 나노 물질로서 탁월한 가능성을 보여주었습니다. 99.999 % 고순도 금속 게르마늄 나노 입자, 크기는 50nm, 100nm, 200nm, 300nm, 400nm 등을 포함 나노 실리콘은 현재 양극 재료의 연구 핫 스폿 중 하나입니다. 그러나 실온에서 나노 게르마늄은 나노 실리콘보다 전자 전도성과 리튬 이온의 확산 속도가 빠르기 때문에 나노 게르마늄은 고전력 리튬 이온 전지의 양극 재료에 대한 강력한 후보 물질이다. 표면 안정화 된 고순도 금속 게르마늄 나노 입자는 리튬 저장 물질로 잘 사용된다. 금속 Ge 나노 입자는 리튬 저장 물질에서 사이클링 성능 및 고속 용량을 달성 할 수있다. 향상된 전기 화학적 성능은 Ge 나노 입자를위한 효율적인 전자 경로를 제공 할뿐만 아니라 리튬 합금 및 탈 이온화 동안 Ge 나노 입자의 거대한 부피 변화로 인한 전극의 분쇄 및 박리를 완충하는 전도성 ppy 코어에 기인 할 수있다. 합금. 주의 사항 : 1. 금속 게르마늄 나노 입자는 햇빛, 공기 및 고온에서 보호되어야합니다. 2. 금속 게르마늄 나노 입자는 연구 및 산업 목적을위한 것이며 사용자는이 제품을 사용하는 방법을 알고있는 전문가이어야합니다. hwnanomaterial 선도적 인 고순도 금속 게르마늄 나노 입자 제조 업체 & amp; 우리는 항상 100 % 품질의 제품을 제공합니다. 최상의 결과를 얻기 위해 사양을 미세 조정하여 완성품을 더 잘 만들도록 고객과 협력합니다.

저작권 © 2010-2026 Hongwu International Group Ltd 판권 소유.

서비스 팀!

지금 채팅

라이브 채팅

    질문이나 문의 사항이있는 경우 이메일을 보내거나 연락처 데이터를 사용하십시오. 우리는 귀하의 질문에 기꺼이 답변 해 드리겠습니다.