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Seltene Erden & Nanomaterialien

  • Seltenerdoxid Yttriumoxidpulver 1314-36-9

    Seltenerdoxid Yttriumoxidpulver 1314-36-9

    Yttriumoxid – Kurzeinführung

    Formel (Y2O3)

    CAS-Nr.: 1314-36-9

    Reinheit: 99,999 %

    SSA: 25-45 m²/g

    Farbe: Weiß

    Morphologie: sphärisch

    Schüttdichte: 0,31 g/cm³

    Wahre Dichte: 5,01 g/cm³

    Molekulargewicht: 225,81

    Schmelzpunkt: 2425 Grad Celsius

    Aussehen: Weißes Pulver

    Löslichkeit: Unlöslich in Wasser, mäßig löslich in starken Mineralsäuren

    Stabilität: Leicht hygroskopisch

  • CAS 1312-81-8 Lanthanoxid La2O3

    CAS 1312-81-8 Lanthanoxid La2O3

    Lanthanoxid – Kurzeinführung

    Formel: La2O3

    CAS-Nr.: 1312-81-8

    Molekulargewicht: 325,82

    Dichte: 6,51 g/cm³

    Schmelzpunkt: 2315°C

    Aussehen: Weißes Pulver

    Löslichkeit: Unlöslich in Wasser, mäßig löslich in starken Mineralsäuren

    Stabilität: Stark hygroskopisch

  • Praseodymoxid CAS 12037-29-5

    Praseodymoxid CAS 12037-29-5

    Praseodymoxid – Kurzeinführung

    Formel: Pr6O11

    CAS-Nr.: 12037-29-5

    Molekulargewicht: 1021,43

    Dichte: 6,5 g/cm³

    Schmelzpunkt: 2183 °C

    Aussehen: Braunes Pulver

    Löslichkeit: Unlöslich in Wasser, mäßig löslich in starken Mineralsäuren

    Stabilität: Leicht hygroskopisch

    Mehrsprachig: PraseodymiumOxid, Oxyde De Praseodymium, Oxido Del Praseodymium

  • 99,9%iges Nanosilber-Metallpulver

    99,9%iges Nanosilber-Metallpulver

    Silberpulver mit geringer Pinienstruktur und guter Mobilität; zwei leitfähige Schichten aus Silberpulver mit rauer Oberfläche für gute Leitfähigkeit; drei hochleistungsfähige leitfähige Füllstoffe mit guter Oxidationsbeständigkeit. Weit verbreitet in Elektronikpasten, Elektronikprodukten, zur elektrischen Leitfähigkeit, elektromagnetischen Abschirmung sowie als antibakterielle und antivirale Beschichtung.

  • Einwandige Kohlenstoffnanoröhre (SWCNT)

    Einwandige Kohlenstoffnanoröhre (SWCNT)

    Spezifikation von einwandigen Kohlenstoffnanoröhren:

    OD:20-30nm

    ID:5-10nm

    Länge: 10-30 µm

    Gehalt: >90 Gew.-%

    CNT-Gehalt: >38 Gew.-%

    Herstellungsverfahren: CVD

  • Hochwertige, preisgünstige MWCNT-Mehrwand-Kohlenstoffnanoröhren.

    Hochwertige, preisgünstige MWCNT-Mehrwand-Kohlenstoffnanoröhren.

    Mehrwandiges CNT-Pulver, MWCNT-Pulver

    D:10–30 nm / 30–60 nm / 60–100 nm

    L:1-2µm / 5-20µm

    Aussehen von schwarzem Pulver

    Vorteil:

    Hochleitfähig, hohe Reinheit 99%

    Industriequalität

    Je mehr Sie bestellen, desto besser der Preis.

    Service anpassen:

    COOH-funktionalisiert; OH-funktionalisiert; Wasserdispersion; Öldispersionen; Nickelbeschichtete Kohlenstoffnanoröhren

    Falls Sie nach preisgünstigeren MWCNT suchen, sind auch MWCNT-Pulver mit niedrigerer Reinheit (93%-95%) erhältlich.

  • Hochwertige SWCNT DWCNT MWCNT Kohlenstoffnanoröhren

    Hochwertige SWCNT DWCNT MWCNT Kohlenstoffnanoröhren

    Einwandige Kohlenstoffnanoröhren (SWCNT), Pulver: Durchmesser: 2 nm, Länge: 1–2 µm / 5–20 µm

    Doppelwandiges Kohlenstoffnanoröhrenpulver (DWCNT): Durchmesser: 2–5 nm, Länge: 1–2 µm / 5–20 µm

    Mehrwandige Kohlenstoffnanoröhren (MWCNT)-Pulver:

    D:10–30 nm / 30–60 nm / 60–100 nm

    L:1-2µm / 5-20µm

    Kundenspezifische Anpassung: COOH-funktionalisiert; OH-funktionalisiert; Wasserdispersion; Öldispersion; Nickelbeschichtete Kohlenstoffnanoröhren

  • Zinkoxidpulver

    Zinkoxidpulver

    Kurze Einführung

    Name: Zinkoxid-Nano-ZnO

    Reinheit: mind. 99,9 %

    Aussehen: Weißes Pulver

    Partikelgröße: 20 nm, 50 nm, <45 µm usw.

    Mindestbestellmenge: 1 kg/Beutel

  • Hochreines 99,99%iges C60-Pulver Fulleren C60 CAS 99685-96-8

    Hochreines 99,99%iges C60-Pulver Fulleren C60 CAS 99685-96-8

    C60-Fulleren, auch Buckminsterfulleren genannt, ist eine allotrope Kohlenstoffmodifikation. Es wurde 1980 vom japanischen Physiker Sumio Iijima entdeckt und war das erste Fulleren außerhalb der bekannten Kohlenstoffmodifikationen Graphit, Graphen, Diamant und Holzkohle. Die auch als „Buckyballs“ bekannten Buckminsterfulleren-Moleküle sind unter dem Elektronenmikroskop an ihrer kugelförmigen Gestalt erkennbar, die an die Bälle des europäischen Fußballs (bzw. des nordamerikanischen Soccers) erinnert. Genauer gesagt hat ein C60-Molekül die Form eines abgestumpften Ikosaeders mit zwölf fünfeckigen und zwanzig sechseckigen Flächen, sechzig Ecken und neunzig Kanten.