банер

Рэдказямельныя і нанаматэрыялы

  • Парашок аксіду рэдказямельных элементаў, аксіду ітрыю 1314-36-9

    Парашок аксіду рэдказямельных элементаў, аксіду ітрыю 1314-36-9

    Кароткае ўвядзенне ў аксід ітрыю

    Формула (Y2O3)

    CAS №: 1314-36-9

    Чысціня: 99,999%

    Пліта для падліўкі: 25-45 м²/г

    Колер: белы

    Марфалогія: сферычная

    Насыпная шчыльнасць: 0,31 г/см3

    Ісцінная шчыльнасць: 5,01 г/см3

    Малекулярная маса: 225,81

    Тэмпература плаўлення: 2425 градусаў Цэльсія

    Знешні выгляд: белы парашок

    Растваральнасць: нерастваральны ў вадзе, умерана растваральны ў моцных мінеральных кіслотах

    Стабільнасць: Злёгку гіграскапічны

  • CAS 1312-81-8 Аксід лантана La2O3

    CAS 1312-81-8 Аксід лантана La2O3

    Кароткае ўвядзенне ў аксід лантана

    Формула: La2O3

    CAS №: 1312-81-8

    Малекулярная маса: 325,82

    Шчыльнасць: 6,51 г/см3

    Тэмпература плаўлення: 2315°C

    Знешні выгляд: белы парашок

    Растваральнасць: нерастваральны ў вадзе, умерана растваральны ў моцных мінеральных кіслотах

    Стабільнасць: моцна гіграскапічны

  • Аксід празеадыму CAS 12037-29-5

    Аксід празеадыму CAS 12037-29-5

    Кароткае ўвядзенне ў аксід празеадыму

    Формула: Pr6O11

    CAS №: 12037-29-5

    Малекулярная маса: 1021,43

    Шчыльнасць: 6,5 г/см3

    Тэмпература плаўлення: 2183 °C

    Знешні выгляд: карычневы парашок

    Растваральнасць: нерастваральны ў вадзе, умерана растваральны ў моцных мінеральных кіслотах

    Стабільнасць: Злёгку гіграскапічны

    Шматмоўны: аксід празеадыму, аксід празеадыму, аксід празеадыму

  • 99,9% нана срэбраны металічны парашок

    99,9% нана срэбраны металічны парашок

    Сярэбраны парашок нізкай хвоі, рухомы; два праводзячых пласта срэбнага парашка з шурпатай паверхняй, добрай праводнасцю; тры высокапрадукцыйныя праводзячыя напаўняльнікі з добрай устойлівасцю да акіслення. Шырока выкарыстоўваецца ў электронных пастах, электронных вырабах, электраправоднасці, электрамагнітным экраніраванні, антыбактэрыйным і антывірусным сродках.

  • Аднасценныя вугляродныя нанатрубкі SWCNT

    Аднасценныя вугляродныя нанатрубкі SWCNT

    Спецыфікацыя аднаслаёвых вугляродных нанатрубак:

    Адны дыяметр: 20-30 нм

    ІД: 5-10 нм

    Даўжыня: 10-30 мкм

    Змест: >90% па вазе

    Змест вугляродных нанацткаў: >38% па вазе

    Спосаб вырабу: CVD

  • Высокая якасць Кошт MWCNT шматслаёвых вугляродных нанатрубак

    Высокая якасць Кошт MWCNT шматслаёвых вугляродных нанатрубак

    Шматслаёвыя вугляродныя нанаццюрныя трубы, парашок MWCNT

    D: 10-30 нм / 30-60 нм / 60-100 нм

    Д: 1-2 мкм / 5-20 мкм

    Знешні выгляд чорнага пораху

    Перавага:

    Высокая праводнасць, высокая чысціня 99%

    Прамысловы клас

    Чым больш вы заказваеце, тым лепшая цана.

    Наладзіць паслугу:

    COOH-функцыяналізаваныя; OH-функцыяналізаваныя; водная дысперсія; алейныя дысперсіі; нікелевыя вугляродныя нанатрубкі

    Калі вы шукаеце MWCNT па больш нізкай цане, даступныя таксама парашкі MWCNT меншай чысціні 93%-95%.

  • Высокая якасць вугляродных нанатрубак SWCNT DWCNT MWCNT

    Высокая якасць вугляродных нанатрубак SWCNT DWCNT MWCNT

    Аднасценныя вугляродныя нанапруткі, парашок з вугляроднымі нанапруткамі тыпу SWCNT: D: 2 нм L: 1-2 мкм / 5-20 мкм

    Двухслаёвыя вугляродныя нанапруткі, парашок DWCNT: D: 2-5 нм L: 1-2 мкм / 5-20 мкм

    Шматслаёвыя вугляродныя нанаццюрныя трубы, парашок MWCNT:

    D: 10-30 нм / 30-60 нм / 60-100 нм

    Д: 1-2 мкм / 5-20 мкм

    Паслугі па наладжванні: COOH-функцыяналізаваныя; OH-функцыяналізаваныя; водная дысперсія; алейныя дысперсіі; нікелевыя вугляродныя нанатрубкі

  • Парашок аксіду цынку

    Парашок аксіду цынку

    Кароткае ўвядзенне

    Назва: аксід цынку нана ZnO

    Чысціня: мінімум 99,9%

    Знешні выгляд: белы парашок

    Памер часціц: 20 нм, 50 нм, <45 мкм і г.д.

    MOQ: 1 кг/мяшок

  • Высокачысты парашок C60 99,99% Фулерэн C60 Cas 99685-96-8

    Высокачысты парашок C60 99,99% Фулерэн C60 Cas 99685-96-8

    Фулерэн C60, або бакмінстэрфулерэн, адносіцца да алатропнай малекулы вугляроду. Упершыню адкрыты ў 1980 годзе японскім фізікам Суміа Іідзімай, C60 быў першым вугляродным фулерэнам, выяўленым па-за агульнавядомымі графітавымі, графенавымі, алмазнымі і драўняна-вугальнымі алатропамі вугляроду. Вядомыя ў размоўнай мове як «бакіболы», малекулы бакмінстэрфулерэну можна ідэнтыфікаваць пад электронным мікраскопам па іх сферычнай форме, якая, як кажуць, нагадвае мячы, якія выкарыстоўваюцца ў еўрапейскім футболе (паўночнаамерыканскім футболе). У прыватнасці, малекула C60 мае форму ўсечанага ікасаэдра, які складаецца з дванаццаці пяцікутных граняў, дваццаці шасцікутных граняў, шасцідзесяці вяршынь і дзевяноста рэбраў.