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Terre rare e nanomateriali

  • Polvere di ossido di ittrio di terre rare 1314-36-9

    Polvere di ossido di ittrio di terre rare 1314-36-9

    Breve introduzione all'ossido di ittrio

    Formula (Y2O3)

    Numero CAS: 1314-36-9

    Purezza: 99,999%

    SSA: 25-45 m2/g

    Colore: bianco

    Morfologia: sferica

    Densità apparente: 0,31 g/cm3

    Densità reale: 5,01 g/cm3

    Peso molecolare: 225,81

    Punto di fusione: 2425 gradi celsius

    Aspetto: polvere bianca

    Solubilità: Insolubile in acqua, moderatamente solubile in acidi minerali forti

    Stabilità: Leggermente igroscopico

  • CAS 1312-81-8 Ossido di lantanio La2O3

    CAS 1312-81-8 Ossido di lantanio La2O3

    Breve introduzione all'ossido di lantanio

    Formula: La2O3

    Numero CAS: 1312-81-8

    Peso molecolare: 325,82

    Densità: 6,51 g/cm3

    Punto di fusione: 2315°C

    Aspetto: polvere bianca

    Solubilità: Insolubile in acqua, moderatamente solubile in acidi minerali forti

    Stabilità: Fortemente igroscopico

  • Ossido di praseodimio CAS 12037-29-5

    Ossido di praseodimio CAS 12037-29-5

    Breve introduzione all'ossido di praseodimio

    Formula: Pr6O11

    Numero CAS: 12037-29-5

    Peso molecolare: 1021,43

    Densità: 6,5 g/cm3

    Punto di fusione: 2183 °C

    Aspetto: polvere marrone

    Solubilità: Insolubile in acqua, moderatamente solubile in acidi minerali forti

    Stabilità: Leggermente igroscopico

    Multilingue: PraseodymiumOxid, Oxyde De Praseodymium, Oxido Del Praseodymium

  • Polvere di metallo nano argento al 99,9%

    Polvere di metallo nano argento al 99,9%

    Polvere d'argento a basso tenore di carbonio, mobilità; due strati conduttivi di polvere d'argento con rugosità superficiale, buona conduttività; tre materiali di riempimento conduttivi ad alte prestazioni, con buona resistenza all'ossidazione. Ampiamente utilizzato in paste elettroniche, prodotti elettronici, conduttività elettrica, schermatura elettromagnetica, antibatterico e antivirus.

  • Nanotubi di carbonio a parete singola SWCNT

    Nanotubi di carbonio a parete singola SWCNT

    Specifiche dei nanotubi di carbonio a parete singola:

    Diametro esterno: 20-30 nm

    ID: 5-10 nm

    Lunghezza: 10-30 um

    Contenuto: >90% in peso

    Contenuto di CNT: >38% in peso

    Metodo di fabbricazione: CVD

  • Nanotubi di carbonio a parete multipla MWCNT di alta qualità e prezzo

    Nanotubi di carbonio a parete multipla MWCNT di alta qualità e prezzo

    CNT multiparete, polvere MWCNT

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

    L:1-2um / 5-20um

    Aspetto della polvere nera

    Vantaggio:

    Altamente conduttivo, elevata purezza 99%

    Grado industriale

    Più ordini, migliore sarà il prezzo.

    Servizio personalizzato:

    Funzionalizzato con COOH; Funzionalizzato con OH; Dispersione in acqua; Dispersioni in olio; Nanotubi di carbonio rivestiti di nichel

    Se stai cercando MWCNT a un prezzo più basso, sono disponibili anche polveri MWCNT di purezza inferiore, pari al 93%-95%.

  • Nanotubi di carbonio SWCNT DWCNT MWCNT di alta qualità

    Nanotubi di carbonio SWCNT DWCNT MWCNT di alta qualità

    Polvere CNT a parete singola, SWCNT: D: 2nm L: 1-2um / 5-20um

    Polvere CNT a doppia parete, DWCNT: D: 2-5 nm L: 1-2 um / 5-20 um

    Polvere di CNT multiparete, MWCNT:

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

    L:1-2um / 5-20um

    Servizio personalizzato: Funzionalizzato COOH; Funzionalizzato OH; Dispersione in acqua; Dispersioni in olio; Nanotubi di carbonio rivestiti in nichel

  • Polvere di ossido di zinco

    Polvere di ossido di zinco

    Breve introduzione

    Nome: Ossido di zinco nano ZnO

    Purezza: 99,9% min

    Aspetto: polvere bianca

    Dimensioni delle particelle: 20 nm, 50 nm, <45 um, ecc.

    Quantità minima: 1 kg/borsa

  • Polvere di Fullerene C60 ad alta purezza 99,99% C60 Cas 99685-96-8

    Polvere di Fullerene C60 ad alta purezza 99,99% C60 Cas 99685-96-8

    L'olio di fullerene C60, o buckminsterfullerene, si riferisce a una molecola allotropica del carbonio. Scoperto inizialmente nel 1980 dal fisico giapponese Sumio Iijima, il C60 è stato il primo fullerene di carbonio scoperto al di fuori dei comuni allotropi del carbonio di grafite, grafene, diamante e carbone. Colloquialmente note come "buckyball", le molecole di buckminsterfullerene sono identificabili al microscopio elettronico per la loro forma sferica, che si dice assomigli ai palloni utilizzati nel calcio europeo (calcio nordamericano). Nello specifico, una molecola di C60 assume la forma di un icosaedro troncato, composto da dodici facce pentagonali, venti facce esagonali, sessanta vertici e novanta spigoli.