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은 나노와이어 전도성 잉크

투명 전도성 필름용 수성 Ag 나노와이어 전도성 잉크

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열변색 응용을 위한 일부 나노재료
    열변색 응용을 위한 일부 나노재료

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투명 전도성 필름용 수성 Ag 나노와이어 전도성 잉크

나노 은 와이어 전도성 잉크는 자체 개발한 은 나노 와이어를 기반으로 Hongwu Nano가 특별히 설계 및 제조한 투명 전도성 잉크로 직경은 30nm-100nm 사이에서 조절 가능합니다. AgNW 전도성 잉크는 다른 표면에 코팅하여 우수한 전도성을 얻을 수 있습니다. 투명 전도성 필름을 Ag 나노와이어 잉크로 만든 뒤 터치 모듈로 만들어 유연하고 투명한 터치의 핵심 기술이 됐다.

  • 제품 원산지:

    China
제품 세부 정보

투명 전도성 필름용 수성 Ag 나노와이어 전도성 잉크

나노 Ag 와이어 전도성 잉크'의 성능 지표:

나노 은선 전도성 잉크, 용매는 탈이온수, 고형분은 3‰입니다.

25℃에서의 점도는 3-10CP입니다.

1kg의 전도성 잉크는 30-150제곱미터의 면적으로 코팅할 수 있습니다. 코팅 두께는 약 40-200 미크론입니다.

은 나노와이어 잉크의 제품 특징:
우수한 전도성, 우수한 유연성, 우수한 접착력
환경 친화적, 무독성, 수성 시스템
높은 투과율, 낮은 헤이즈

코팅 가능한 기질:
PET, PI, CPI, 유리 등



주요 응용 분야:
1. 작은 크기에서 큰 크기, 특히 큰 크기의 유연한 터치에 이르기까지 터치 패널. 전도성, 투명도 및 유연성이 우수한 은 나노와이어 기반의 유연한 투명 전도성 필름. 플렉서블 터치스크린은 폴더블 스마트폰, 태블릿, 웨어러블 전자기기, 대형 스크린 등에 적합하다. 미래에는 방의 벽이 터치 캐리어로 바뀔 수 있으며, 이를 위해서는 터치 재료가 더 낮은 저항을 가져야 합니다. 현재로서는 나노 은선의 투명 전도성 물질만이 이러한 큰 터치를 구현할 수 있다.
2. 스마트 가전
3. 웨어러블 기기의 기술 응용 분야
4. 대전방지 코팅, 멤브레인 스위치 등

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니오 니켈 산화물 나노 입자 응용

우리는 hongwu 나노 미터, 다른 모양 & 나노 크기의 금속 산화물 나노 입자 및 고품질의 니오 니켈 산화물 나노 입자를 포함한 나노 분말을 포함한다. 주식 번호 : s672, 입자 크기 20-30nm, 99.6 %. 1. 산화 니켈 촉매 니오는 촉매 효과가 좋은 일종의 산화 촉매입니다. ni2 +는 다 전자를 우선적으로 흡착하는 경향이 있고 다른 환원 가스를 활성화시키고 산소를 촉매하는 3d 궤도를 가지고 있습니다. 가솔린 수소 첨가 분해 (hydrocarracking)와 같은 유기물의 분해, 합성 및 전환 과정에서 탄화수소 전환의 석유 화학 처리. 중유 수소화 과정에서, 니오 나노 입자는 우수한 촉매제이다. 천연 가스의 촉매 연소에서 높은 온도 안정성을 향상시키기 위해 nio / cuo-zro2 복합 촉매를 사용하여 대기 중 n2의 산화를 피하여 고온 하에서 NOx 및 미 연소 CO를 생성시킨다. nio / si02 복합체 촉매는 탄소 나노 튜브 (cnts)의 제조에 사용된다. ni의 함량이 높으면 탄소 나노 튜브의 수율이 높고 직경 분포가 좁다. 그러나 탄소 나노 튜브의 함량과 형태는 탄소 나노 튜브의 수율과 특성에 직접적인 영향을 미친다. 폐수 처리에서 nio는 ch4, cyanide 및 n2를 제거하고 NOx를 분해하는 촉매제입니다. 산성 붉은 촉매의 광촉매 분해, 유기 염료 폐수의 처리에 대한 니오 (nio) 및 그 결과는 매우 명백하다. 2. 세라믹 첨가제 및 유리 착색제 나노 니오 분말은 세라믹 제품의 충격 강도를 향상시키는 데 사용됩니다. nio (o.02 (wt) %)를 첨가 할 때, 압전 특성 및 유전 특성과 같은 전기적 특성이 크게 개선 될 수있다. 유리에 니오 나노 입자를 첨가하면 유리의 색이 주로 조절되고 자외선을 흡수 할 수있는 투명한 갈색 투명 유리에는 소량의 니오가 함유되어있다. 투명한 유리 거울 및 장식 유리에는 착색제로서 적당한 양의 니오 나노 분말이 첨가된다. 3. 전지 전극 재료 통신 및 정보 기술의 지속적인 발전으로 콘덴서는 전례없는 발전을 이루었습니다. 요즘 슈퍼 커패시터는 전통적인 에너지 밀도보다 훨씬 높은 에너지 밀도와 훨씬 높은 전력 밀도를 가지기 때문에 연구 핫스팟이되었습니다. 연구 결과에 따르면 산화 루테늄이 현재 가장 많이 연구되고 있으며 전기 화학적 커패시터 전극 물질의 성능이 가장 우수하다는 것이 밝혀졌습니다. 그러나 그 매우 높은 가격은 대규모 응용 프로그램을 방해했습니다. 활성탄의 내부 저항이 크기 때문에 사람들은 전이 금속 산화물을 보게됩니다. 준 용량 성 현상에서 전이 금속 산화물은 수퍼 커패시터 전극 물질이된다. 현재, 작은 내부 저항, 저렴한 비용과 대용량 및 배터리 전극 물질에 대한 다른 특성을 가진 NI, MN, 공동 및 기타 산화물의 사용은 많은 우려를 끌었다. 탄산염 용융 염 연료 전지의 음극, 나노 니오와 함께 가스 또는 천연 가스를 연료로 사용하여 전통적인 화력 발전보다 높은 발전 효율로 청정 에너지를 생산했습니다. 또한 일반 니오 배터리에 비해 나노 니오 전지는 명백한 방전 장점을 가지고 있으며, 분명히 방전 용량이 증가하고 전극의 전기 화학적 성능이 크게 향상되었습니다. 4. 센서 재료 nio nanopartilce는 최근 몇 년 동안 가스 센서 재료로 주목을 받아 왔습니다. 현재, 나노 니오는 포름 알데히드 센서, 공동 센서, 실제 생산에 사용되는 h2 센서로 제조되었습니다. 간단히 말해서, 과학 기술의 급속한 발전에 따라, 니켈 산화물 나노 입자의 특성이 점점 더 넓어지고 더 넓은 분야에 응용 될 수 있습니다. 일부 응용 프로그램을 개발하는 데 관심이 있으시면 연락하십시오. 고맙습니다. 대구에서

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