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Terras raras e nanomateriais

  • Óxido de terras raras, óxido de ítrio em pó 1314-36-9

    Óxido de terras raras, óxido de ítrio em pó 1314-36-9

    Breve introdução ao óxido de ítrio

    Fórmula (Y2O3)

    Nº CAS: 1314-36-9

    Pureza: 99,999%

    Área foliar específica: 25-45 m²/g

    Cor: branca

    Morfologia: esférica

    Densidade aparente: 0,31 g/cm³

    Densidade real: 5,01 g/cm³

    Peso molecular: 225,81

    Ponto de fusão: 2425 graus Celsius

    Aparência: Pó branco

    Solubilidade: Insolúvel em água, moderadamente solúvel em ácidos minerais fortes.

    Estabilidade: Ligeiramente higroscópico

  • CAS 1312-81-8 Óxido de Lantânio La2O3

    CAS 1312-81-8 Óxido de Lantânio La2O3

    Breve introdução ao óxido de lantânio

    Fórmula: La2O3

    Nº CAS: 1312-81-8

    Peso molecular: 325,82

    Densidade: 6,51 g/cm³

    Ponto de fusão: 2315°C

    Aparência: Pó branco

    Solubilidade: Insolúvel em água, moderadamente solúvel em ácidos minerais fortes.

    Estabilidade: Altamente higroscópico

  • Óxido de praseodímio CAS 12037-29-5

    Óxido de praseodímio CAS 12037-29-5

    Breve introdução ao óxido de praseodímio

    Fórmula: Pr6O11

    Nº CAS: 12037-29-5

    Peso molecular: 1021,43

    Densidade: 6,5 g/cm³

    Ponto de fusão: 2183 °C

    Aparência: Pó marrom

    Solubilidade: Insolúvel em água, moderadamente solúvel em ácidos minerais fortes.

    Estabilidade: Ligeiramente higroscópico

    Multilíngue: PraseodymiumOxid, Oxyde De Praseodymium, Oxido Del Praseodymium

  • Pó de prata metálica nano 99,9%

    Pó de prata metálica nano 99,9%

    Pó de prata de baixa viscosidade e alta mobilidade; duas camadas condutoras de pó de prata com superfície rugosa e boa condutividade; três camadas de material condutor de alto desempenho com boa resistência à oxidação. Amplamente utilizado em pastas eletrônicas, produtos eletrônicos, para condutividade elétrica, blindagem eletromagnética e propriedades antibacterianas e antivirais.

  • Nanotubo de carbono de parede única (SWCNT)

    Nanotubo de carbono de parede única (SWCNT)

    Especificações dos nanotubos de carbono de parede única:

    OD: 20-30nm

    ID: 5-10nm

    Comprimento: 10-30 µm

    Conteúdo: >90% em peso

    Conteúdo de CNTs: >38% em peso

    Método de fabricação: CVD

  • Nanotubos de carbono de paredes múltiplas (MWCNT) de alta qualidade e preço acessível.

    Nanotubos de carbono de paredes múltiplas (MWCNT) de alta qualidade e preço acessível.

    Pó de nanotubos de carbono de paredes múltiplas (MWCNT)

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

    L: 1-2 µm / 5-20 µm

    aparência de pó preto

    Vantagem:

    Altamente condutor, alta pureza 99%

    Grau industrial

    Quanto maior a quantidade encomendada, melhor o preço.

    Serviço personalizado:

    Funcionalizado com COOH; Funcionalizado com OH; Dispersão em água; Dispersores em óleo; Nanotubos de carbono revestidos com níquel

    Se você procura MWCNT a um preço mais baixo, também estão disponíveis pós de MWCNT com menor pureza, entre 93% e 95%.

  • Nanotubos de carbono de alta qualidade SWCNT DWCNT MWCNT

    Nanotubos de carbono de alta qualidade SWCNT DWCNT MWCNT

    Pó de nanotubos de carbono de parede simples (SWCNT): D: 2 nm L: 1-2 µm / 5-20 µm

    Pó de nanotubos de carbono de parede dupla (DWCNT): D: 2-5 nm L: 1-2 µm / 5-20 µm

    Pó de nanotubos de carbono de paredes múltiplas (MWCNT):

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

    L: 1-2 µm / 5-20 µm

    Serviço personalizado: Funcionalizado com COOH; Funcionalizado com OH; Dispersão em água; Dispersão em óleo; Nanotubos de carbono revestidos com níquel

  • Pó de óxido de zinco

    Pó de óxido de zinco

    Breve introdução

    Nome: Nano óxido de zinco ZnO

    Pureza: 99,9% mínimo

    Aparência: Pó branco

    Tamanho das partículas: 20 nm, 50 nm, <45 µm, etc.

    Quantidade mínima de encomenda: 1 kg/saco

  • Pó de C60 de alta pureza (99,99%) - Fulereno C60 - CAS 99685-96-8

    Pó de C60 de alta pureza (99,99%) - Fulereno C60 - CAS 99685-96-8

    O óleo de fulereno C60, ou buckminsterfulereno, refere-se a uma molécula alotrópica de carbono. Descoberto inicialmente em 1980 pelo físico japonês Sumio Iijima, o C60 foi o primeiro fulereno de carbono descoberto fora dos alótropos de carbono mais conhecidos, como grafite, grafeno, diamante e carvão. Popularmente chamadas de "buckyballs", as moléculas de buckminsterfulereno são identificáveis ​​ao microscópio eletrônico por suas formas esféricas, que lembram as bolas usadas no futebol europeu (futebol americano). Especificamente, uma molécula de C60 tem a forma de um icosaedro truncado, composto por doze faces pentagonais, vinte faces hexagonais, sessenta vértices e noventa arestas.