Magazyn# | Rozmiar | Gęstość nasypowa (g/ml) | Gęstość kranu (g/ml) | SSA(BET) m2/g | Czystość% | Morpholgoy |
HW-FB11501 | 1-3um | 0,6-1,2 | 2,0-3,0 | 1,5-2,5 | 99,99 | Płatek |
HW-FB11502 | 1-3um | 1,5-2,5 | 3,5-4,2 | 2.5 | 99,99 | Płatek |
HW-FB11601 | 3-5um | 0,6-1,2 | 2,0-3,0 | 1,5-2,5 | 99,99 | Płatek |
HW-FB11602 | 3-5um | 1,5-2,5 | 3,5-4,2 | 2.5 | 99,99 | Płatek |
HW-FB11701 | 5-8um | 0,6-1,2 | 2,0-3,0 | 1,5-2,5 | 99,99 | Płatek |
HW-FB11702 | 5-8um | 1,5-2,5 | 3,5-4,2 | 2.5 | 99,99 | Płatek |
HW-FB11703 | 8-12um | 1,8-2,0 | 3,5-4,2 | 0,6-1,0 | 99,99 | Płatek |
Uwaga: inne specyfikacje można dostosować do wymagań. Podaj nam szczegółowe parametry, które chcesz. |
Proszki srebra płatkowego stosuje się głównie jako powłokę przewodzącą, na przykład wysokiej jakości powłokę do filtrów, powłokę srebrną do kondensatorów ceramicznych, pastę przewodzącą spiekaną w niskiej temperaturze, łuk dielektryczny.
Może być również pastą przewodzącą, na przykład: powłoki ekranujące elektromagnetyczne, powłoki przewodzące, tusze przewodzące, guma przewodząca, przewodzący plastik, przewodząca ceramika itp.
1. Wysokiej klasy pasta srebrna (klej):
Pasta (klej) do elektrod wewnętrznych i zewnętrznych elementów chipowych;
Pasta (klej) do grubowarstwowego układu scalonego;
Pasta (klej) do elektrody ogniwa słonecznego;
Przewodząca pasta srebrna do chipów LED.
2. Powłoka przewodząca
Filtr z wysokiej jakości powłoką;
Kondensator rurowy porcelanowy ze srebrną powłoką
Pasta przewodząca do spiekania w niskiej temperaturze;
Pasta dielektryczna
Nanocząstki srebra mają zdolność podtrzymywania plazmonów powierzchniowych, co skutkuje unikalnymi właściwościami optycznymi. Przy pewnych długościach fal plazmony powierzchniowe stają się rezonansowe, a następnie absorbują lub rozpraszają padające światło tak silnie, że poszczególne nanocząstki można zobaczyć pod mikroskopem z ciemnym polem. Te szybkości rozpraszania i absorpcji można regulować, zmieniając kształt i rozmiar nanocząstek. W rezultacie nanocząstki srebra są przydatne w czujnikach i detektorach biomedycznych oraz w zaawansowanych technikach analitycznych, takich jak spektroskopia fluorescencyjna ze wzmocnieniem powierzchniowym i spektroskopia Ramana ze wzmocnieniem powierzchniowym (SERS). Co więcej, wysoki współczynnik rozpraszania i absorpcji obserwowany w przypadku nanocząstek srebra sprawia, że są one szczególnie przydatne w zastosowaniach związanych z energią słoneczną. Nanocząstki działają jak wysoce wydajne anteny optyczne; Kiedy nanocząstki Ag zostaną włączone do kolektorów, uzyskuje się bardzo wysoką wydajność.
Nanocząstki srebra charakteryzują się doskonałą aktywnością katalityczną i mogą być stosowane jako katalizatory wielu reakcji. Nanocząstki kompozytowe Ag/ZnO wytworzono metodą fotoredukcyjnego osadzania metali szlachetnych. Fotokatalityczne utlenianie n-heptanu w fazie gazowej wykorzystano jako reakcję modelową do badania wpływu aktywności fotokatalitycznej próbek i ilości osadzania się metalu szlachetnego na aktywność katalityczną. Wyniki pokazują, że osadzanie Ag w nanocząsteczkach ZnO może znacznie poprawić aktywność fotokatalizatora.
Redukcja kwasu p-nitrobenzoesowego za pomocą nanocząstek srebra jako katalizatora. Wyniki pokazują, że stopień redukcji kwasu p-nitrobenzoesowego z nanosrebrem jako katalizatorem jest znacznie większy niż bez nanosrebra. A wraz ze wzrostem ilości nanosrebra im szybsza reakcja, tym pełniejsza. Katalizator utleniania etylenu, katalizator srebrny na nośniku do ogniw paliwowych.