Magazyn# | Rozmiar | Gęstość nasypowa (g/ml) | Gęstość nasypowa (g/ml) | SSA(ZAKŁAD) m2/g | Czystość % | Morpholgoj |
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 są stosowane głównie jako powłoka przewodząca, na przykład wysokiej jakości powłoka do filtrów, srebrna powłoka do kondensatorów ceramicznych, spiekana pasta przewodząca w niskiej temperaturze, łuk dielektryczny.
Być również jako pasta przewodząca, na przykład: Elektromagnetyczne powłoki ekranujące, powłoki przewodzące, tusze przewodzące, guma przewodząca, przewodzący plastik, przewodząca ceramika itp.
1. Wysokiej klasy pasta srebrna (klej):
Pasta (klej) do wewnętrznych i zewnętrznych elektrod elementów chipowych;
Pasta (klej) do grubowarstwowych układów scalonych;
Pasta (klej) do elektrody do ogniw słonecznych;
Srebrna pasta przewodząca do chipów LED.
2. Powłoka przewodząca
Filtr z wysokiej jakości powłoką;
Kondensator porcelanowy ze srebrną powłoką
Pasta przewodząca spiekana w niskich temperaturach;
Pasta dielektryczna
Nanocząsteczki srebra mają zdolność podtrzymywania plazmonów powierzchniowych, co skutkuje unikalnymi właściwościami optycznymi.Przy pewnych długościach fal plazmony powierzchniowe stają się rezonansowe, a następnie pochłaniają lub rozpraszają padające światło tak silnie, że pojedyncze nanocząsteczki można zobaczyć za pomocą mikroskopu z ciemnym polem.Te współczynniki rozpraszania i absorpcji można dostosować, zmieniając kształt i rozmiar nanocząstek.W rezultacie nanocząsteczki srebra są przydatne w czujnikach i detektorach biomedycznych oraz w zaawansowanych technikach analitycznych, takich jak spektroskopia fluorescencyjna wzmocniona powierzchniowo i spektroskopia ramanowska wzmocniona powierzchniowo (SERS).Co więcej, wysokie współczynniki rozpraszania i absorpcji obserwowane w przypadku nanocząstek srebra sprawiają, że są one szczególnie przydatne w zastosowaniach związanych z energią słoneczną.Nanocząsteczki działają jak wysoce wydajne anteny optyczne;wprowadzenie nanocząstek Ag do kolektorów skutkuje bardzo wysoką wydajnością.
Nanocząsteczki srebra mają doskonałą aktywność katalityczną i mogą być stosowane jako katalizatory wielu reakcji.Nanocząstki kompozytowe Ag/ZnO zostały przygotowane przez fotoredukcyjne osadzanie metali szlachetnych.Fotokatalityczne utlenianie n-heptanu w fazie gazowej wykorzystano jako reakcję modelową do badania wpływu aktywności fotokatalitycznej próbek oraz ilości osadów metali szlachetnych na aktywność katalityczną.Wyniki pokazują, że osadzanie Ag w nanocząstkach 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 reakcja.Katalizator utleniania etylenu, katalizator srebrny na nośniku do ogniw paliwowych.