Le invitamos a venir a nuestra fábrica para comprar las partículas Nano SnO2 de 50 nm más vendidas, de bajo precio y de alta calidad. La partícula nano SnO2 tiene una conductividad excelente, una superficie específica alta, sensibilidad al gas y propiedades ópticas, y se usa ampliamente en campos como sensores de gas, películas conductoras transparentes, baterías de alta energía, fotocatalizadores y dispositivos nanoelectrónicos. Estas aplicaciones demuestran la importancia y el potencial de las partículas Nano SnO2 en múltiples campos. Esperamos cooperar con usted. El nanopolvo de dióxido de estaño producido por SAT NANO es el más vendido en varios países del mundo.
SAT NANO es un excelente fabricante de partículas Nano SnO2 en China. La alta conductividad, la transparencia óptica, el respeto al medio ambiente, las propiedades fotocatalíticas, la estabilidad y las diversas aplicaciones hacen de las partículas Nano SnO2 una opción convincente para diversas industrias que buscan materiales avanzados para sus productos y tecnologías.
Características:
1. Excelente conductividad: la partícula nano SnO2 tiene buena conductividad y es un excelente material conductor. Se puede utilizar para aplicaciones como la preparación de películas conductoras, electrodos y sensores.
2. Alta superficie específica: la nanopartícula de SnO2 tiene una superficie específica más alta, lo que significa que las nanopartículas con la misma masa tienen una superficie mayor que las partículas micrométricas. Esta alta superficie específica es beneficiosa para aumentar la reactividad y sensibilidad del material.
3. Sensibilidad al gas: la partícula Nano SnO2 tiene una alta sensibilidad a varios gases. Se puede utilizar como material sensor de gas para detectar y monitorear componentes de gas en el medio ambiente, como gases tóxicos, gases, etc.
4. Propiedades ópticas: la partícula Nano SnO2 tiene propiedades ópticas especiales en el rango espectral visible e infrarrojo cercano. Esto lo hace potencialmente útil en aplicaciones como dispositivos optoelectrónicos, fotocatálisis y recubrimientos ópticos.
Especificación de la partícula Nano SnO2:
Número de pieza | Partícula | Pureza (%) |
SSA (m2/g) |
Densidad a Granel (g/cm3) |
Densidad (g/cm3) |
Cristal | Color |
OP5008B-50N | 50nm | 99.9 | 70 | 0.74 | 6.48 | Esférico | blanco |
OP5008B-100N | 100nm | 99.9 | 40 | 1.12 | 6.48 | Esférico | blanco |
OP5008B-1U | 1-3um | 99.9 | 21 | 1.43 | 6.48 | Esférico | blanco |
Nota: Podemos suministrar productos de diferentes tamaños de partículas Nano SnO2 según los requisitos del cliente.
1. Sensor de gas: debido a su alta sensibilidad y selectividad, la partícula Nano SnO2 se usa ampliamente en el campo de los sensores de gas. Se puede utilizar para detectar gases tóxicos, gases y contaminantes ambientales, y tiene un importante desempeño de seguridad y monitoreo ambiental.
2. Película conductora transparente: las partículas Nano SnO2 se pueden utilizar para preparar películas conductoras transparentes. Estas películas delgadas son transparentes y tienen buena conductividad, lo que las hace ampliamente utilizadas en campos como pantallas táctiles, pantallas optoelectrónicas y células solares.
3. Baterías de alta energía: las nanopartículas de SnO2 se pueden utilizar como aditivo en los materiales de las baterías para mejorar su rendimiento. Puede mejorar la eficiencia de carga y descarga, la estabilidad del ciclo y la capacidad de almacenamiento de energía de las baterías, ayudando a desarrollar sistemas de baterías de alta densidad de energía.
4. Fotocatalizador: la partícula Nano SnO2 tiene actividad fotocatalítica y puede usarse en reacciones fotocatalíticas, como la descomposición del agua y la degradación de contaminantes orgánicos. Esta característica hace que tenga potenciales aplicaciones en campos como la purificación ambiental y la conversión de energía.
5. Dispositivos nanoelectrónicos: las partículas nano SnO2 se pueden aplicar a la preparación de dispositivos nanoelectrónicos, como nanosensores y componentes nanoelectrónicos. Su conductividad y sensibilidad a los gases lo convierten en un componente clave en la construcción de nanodispositivos de alto rendimiento.
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