ID del producto | Fórmula | Purity | Dimensión | Quantity | Precio en € | Indagación |
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500800ST001 | SnO | 99.99% | Ø 25.4 mm x 3.175 mm | 1 | POR | Inquire |
500800ST002 | SnO | 99.99% | Ø 25.4 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
500800ST003 | SnO | 99.99% | Ø 50.8 mm x 3.175 mm | 1 | POR | Inquire |
500800ST004 | SnO | 99.99% | Ø 50.8 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
500800ST005 | SnO | 99.99% | Ø 76.2 mm x 3.175 mm | 1 | POR | Inquire |
500800ST006 | SnO | 99.99% | Ø 76.2 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
Los objetivos de SnO (objetivos de óxido de estaño) son un material funcional importante con una amplia gama de aplicaciones en muchos campos.
Fórmula química y composición química: La fórmula química del SnO indica que está compuesto por estaño (Sn) y oxígeno (O), con una valencia de estaño de +2.
Peso molecular: 134,71.
Aspecto y color: Los objetivos de SnO suelen aparecer de color negro azulado o negro.
Estructura cristalina: El SnO tiene un sistema de cristal cúbico.
Densidad y dureza: La densidad es de unos 6,45 g/cm³.
Punto de fusión: El punto de fusión del SnO es de aproximadamente 1080 °C.
Conductividad térmica: La conductividad térmica refleja la capacidad de un material para conducir el calor. La conductividad térmica del SnO se ve afectada por su estructura y composición cristalina.
Películas conductoras transparentes: Basadas en las propiedades semiconductoras y ópticas del óxido de estaño, las películas conductoras transparentes se forman depositando SnO sobre sustratos transparentes (por ejemplo, vidrio, plástico, etc.) a través de procesos de recubrimiento como la pulverización catódica o la evaporación.
Campo sensor sensible al gas: la naturaleza semiconductora del óxido de estaño lo hace sensible a ciertos gases.
Campo del dispositivo optoelectrónico: en el dispositivo optoelectrónico, el efecto fotoeléctrico del óxido de estaño permite convertir las señales de luz en señales eléctricas, el objetivo de SnO a través del proceso de recubrimiento hecho de una película delgada en la luz, se absorbe la energía del fotón, lo que da como resultado pares electrón-cavidad, estos portadores en el campo eléctrico bajo la acción del movimiento direccional, la formación de corriente eléctrica.
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Cada lote de nuestros materiales se somete a pruebas independientes y, si es necesario, enviamos muestras a empresas certificadas para que las prueben. Proporcionamos estos documentos y certificados de análisis con el envío para certificar que nuestros productos cumplen las normas exigidas.
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