Запас# | Размер | Объемная плотность (г/мл) | Ударная плотность (г/мл) | ССА(БЭТ) м2/г | Чистота % | Морфолгой |
ХВ-ФБ11501 | 1-3 мкм | 0,6-1,2 | 2,0-3,0 | 1,5-2,5 | 99,99 | чешуйчатый |
ХВ-ФБ11502 | 1-3 мкм | 1,5-2,5 | 3,5-4,2 | 2,5 | 99,99 | чешуйчатый |
ХВ-ФБ11601 | 3-5 мкм | 0,6-1,2 | 2,0-3,0 | 1,5-2,5 | 99,99 | чешуйчатый |
ХВ-ФБ11602 | 3-5 мкм | 1,5-2,5 | 3,5-4,2 | 2,5 | 99,99 | чешуйчатый |
ХВ-ФБ11701 | 5-8 мкм | 0,6-1,2 | 2,0-3,0 | 1,5-2,5 | 99,99 | чешуйчатый |
ХВ-ФБ11702 | 5-8 мкм | 1,5-2,5 | 3,5-4,2 | 2,5 | 99,99 | чешуйчатый |
ХВ-ФБ11703 | 8-12 мкм | 1,8-2,0 | 3,5-4,2 | 0,6-1,0 | 99,99 | чешуйчатый |
Примечание: Другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями, пожалуйста, сообщите нам подробные параметры, которые вы хотите. |
Чешуйчатые серебряные порошки в основном используются в качестве проводящего покрытия, например, высококачественное покрытие для фильтров, серебряное покрытие для керамических конденсаторов, низкотемпературная спеченная проводящая паста, диэлектрическая дуга.
Также в качестве проводящей пасты, например: электромагнитные экранирующие покрытия, проводящие покрытия, проводящие чернила, проводящая резина, проводящая пластмасса, проводящая керамика и т. д.
1. Высококачественная серебряная паста (клей):
Паста (клей) для внутренних и внешних электродов компонентов микросхемы;
Паста (клей) для толстопленочной интегральной схемы;
Паста (клей) для электрода солнечной батареи;
Токопроводящая серебряная паста для светодиодного чипа.
2. Токопроводящее покрытие
Фильтр с высококачественным покрытием;
Фарфоровый трубчатый конденсатор с серебряным покрытием
Токопроводящая паста низкотемпературного спекания;
Диэлектрическая паста
Наночастицы серебра обладают способностью поддерживать поверхностные плазмоны, что приводит к уникальным оптическим свойствам.При определенных длинах волн поверхностные плазмоны становятся резонансными и затем настолько сильно поглощают или рассеивают падающий свет, что отдельные наночастицы можно увидеть с помощью темнопольного микроскопа.Эти скорости рассеяния и поглощения можно регулировать, изменяя форму и размер наночастиц.В результате наночастицы серебра полезны для биомедицинских датчиков и детекторов, а также для передовых методов анализа, таких как флуоресцентная спектроскопия с усилением поверхности и спектроскопия комбинационного рассеяния с усилением поверхности (SERS).Более того, высокие скорости рассеяния и поглощения, наблюдаемые у наночастиц серебра, делают их особенно полезными для применения в солнечной энергетике.Наночастицы действуют как высокоэффективные оптические антенны;когда наночастицы Ag встраиваются в коллекторы, это приводит к очень высокой эффективности.
Наночастицы серебра обладают отличной каталитической активностью и могут использоваться в качестве катализаторов многих реакций.Композитные наночастицы Ag/ZnO были получены методом фотовосстановления осаждением драгоценных металлов.Фотокаталитическое окисление н-гептана в газовой фазе использовали в качестве модельной реакции для изучения влияния фотокаталитической активности образцов и количества отложений благородных металлов на каталитическую активность.Результаты показывают, что осаждение Ag в наночастицах ZnO может значительно повысить активность фотокатализатора.
Восстановление п-нитробензойной кислоты наночастицами серебра в качестве катализатора.Результаты показывают, что степень восстановления п-нитробензойной кислоты с наносеребром в качестве катализатора намного выше, чем без наносеребра.И, с увеличением количества наносеребра, чем быстрее реакция, тем полнее реакция.Катализатор окисления этилена, нанесенный серебряный катализатор для топливных элементов.