{"title":"nanocables de plata","description":"","products":[{"product_id":"ag-nanowires-40-nm","title":"Nanocables de Ag - 40 nm","description":"\u003cp class=\"MsoNormal\"\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNombre del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eNombre: Nanoalambre de plata de 40 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDescripción general del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003eLos nanocables de plata unidimensionales poseen estructuras y morfologías únicas, así como propiedades ópticas, eléctricas y químicas especiales, que han despertado el interés de numerosos investigadores. Presentan un excelente efecto plasmónico superficial, conductividad térmica, etc., y han mostrado un gran potencial de aplicación en el mercado de dispositivos electrónicos, catalizadores químicos, sensores mecánicos y equipos de detección de alta gama. Por ejemplo, su adición a un adhesivo conductor puede mejorar significativamente su conductividad y adhesión, dando como resultado un adhesivo conductor más lineal. Esto se debe a que, al utilizar nanocables de plata, se puede construir una red conductora completa incluso con bajo contenido de sólidos, garantizando así una alta conductividad y una excelente resistencia adhesiva del adhesivo conductor. Además, en comparación con las láminas de plata, también se puede reducir el uso de plata y los costos. Actualmente, existen numerosos estudios que utilizan nanocables de plata como películas conductoras transparentes y flexibles aplicadas en OLED flexibles y transparentes, y se han obtenido resultados de investigación.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003eActualmente, existen dos métodos principales para preparar nanocables de plata: los métodos de síntesis descendente y ascendente. El método descendente consiste en reducir continuamente el tamaño de los materiales en forma de bloque mediante métodos físicos, hasta alcanzar el nivel nanométrico. Los métodos más comunes incluyen el pulido y corte mecánicos, pero este método tiende a generar tensión dentro de los nanomateriales preparados y presenta importantes limitaciones en cuanto al tamaño de los materiales. Además, cuanto menor sea el tamaño, más difícil será su preparación. El método ascendente implica que la formación de nanomateriales es un proceso que va de pequeño a grande. Generalmente, se emplean métodos químicos para transformar los iones en átomos individuales o grupos, y estas unidades estructurales se agregan y crecen continuamente en direcciones específicas, formando nanomateriales con diferentes morfologías. Los nanocables de plata de nuestra empresa se preparan mediante el método de reducción de polioles, que pertenece a un enfoque ascendente. Las condiciones de reacción son fáciles de controlar, y los productos preparados presentan buena dispersabilidad y son fáciles de aplicar y operar.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParámetros técnicos\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDiámetro medio: 40 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eLongitud: 20-60 um\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eConcentración: 20 mg\/ml\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ePureza: \u0026gt;99,5%\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDisolvente: agua, EtOH, IPA\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaracterísticas del producto\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eConductividad: Los nanocables de plata tienen una excelente conductividad y se pueden aplicar en componentes electrónicos de alto rendimiento, transmisión de circuitos y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eFlexibilidad: La excelente flexibilidad de los nanocables de plata los hace ampliamente aplicables en campos como circuitos flexibles y dispositivos portátiles.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eEstabilidad química: Los nanocables de plata tienen una buena estabilidad química y se pueden aplicar en algunos campos que requieren una alta estabilidad química.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eEfecto plasmón de superficie: El efecto plasmón en la superficie de los nanocables de plata puede mejorar su velocidad de respuesta y su rendimiento en campos como los dispositivos optoelectrónicos y las aplicaciones biomédicas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003eConductividad térmica: La alta conductividad térmica de los nanocables de plata se puede aplicar a disipadores de calor de alto rendimiento, tubos de calor y otras aplicaciones.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eTamaño ajustable: Hay varios diámetros de nanocables de plata para elegir.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eCampos de aplicación\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eEn el campo de la electrónica, los nanocables de plata tienen una excelente conductividad y se pueden aplicar a componentes electrónicos de alto rendimiento, transmisión de circuitos y otras aplicaciones como pantallas táctiles y paneles de visualización.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eCampo biomédico: Los nanocables de plata tienen una buena estabilidad química y se pueden aplicar en algunos campos que requieren una alta estabilidad química, como biosensores, administración de fármacos, terapia génica, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eEn el campo de la energía, los nanocables de plata se pueden utilizar para fabricar células solares, células de combustible y más.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eCampo ambiental: Los nanocables de plata se pueden utilizar para la monitorización ambiental, el control de la contaminación, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003eOtros campos: Los nanocables de plata también se pueden utilizar para preparar materiales compuestos de alto rendimiento, catalizadores eficientes, materiales electrónicos finos, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformación relacionada\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eEnvíe un correo electrónico para obtener los datos de caracterización detallados.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCorreo electrónico:sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"1 g D: 40 nm Disolvente:Agua 100384 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 180 días","offer_id":55601374134650,"sku":"100384","price":285.71,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"1 g D: 40 nm Disolvente: EtOH 100385 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 180 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producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003eLos nanocables de plata unidimensionales poseen estructuras y morfologías únicas, así como propiedades ópticas, eléctricas y químicas especiales, que han despertado el interés de numerosos investigadores. Presentan un excelente efecto plasmónico superficial, conductividad térmica, etc., y han mostrado un gran potencial de aplicación en el mercado de dispositivos electrónicos, catalizadores químicos, sensores mecánicos y equipos de detección de alta gama. Por ejemplo, su adición a un adhesivo conductor puede mejorar significativamente su conductividad y adhesión, dando como resultado un adhesivo conductor más lineal. Esto se debe a que, al utilizar nanocables de plata, se puede construir una red conductora completa incluso con bajo contenido de sólidos, garantizando así una alta conductividad y una excelente resistencia adhesiva del adhesivo conductor. Además, en comparación con las láminas de plata, también se puede reducir el uso de plata y los costos. Actualmente, existen numerosos estudios que utilizan nanocables de plata como películas conductoras transparentes y flexibles aplicadas en OLED flexibles y transparentes, y se han obtenido resultados de investigación.\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003eActualmente, existen dos métodos principales para preparar nanocables de plata: los métodos de síntesis descendente y ascendente. El método descendente consiste en reducir continuamente el tamaño de los materiales en forma de bloque mediante métodos físicos, hasta alcanzar el nivel nanométrico. Los métodos más comunes incluyen el pulido y corte mecánicos, pero este método tiende a generar tensión dentro de los nanomateriales preparados y presenta importantes limitaciones en cuanto al tamaño de los materiales. Además, cuanto menor sea el tamaño, más difícil será su preparación. El método ascendente implica que la formación de nanomateriales es un proceso que va de pequeño a grande. Generalmente, se emplean métodos químicos para transformar los iones en átomos individuales o grupos, y estas unidades estructurales se agregan y crecen continuamente en direcciones específicas, formando nanomateriales con diferentes morfologías. Los nanocables de plata de nuestra empresa se preparan mediante el método de reducción de polioles, que pertenece a un enfoque ascendente. Las condiciones de reacción son fáciles de controlar, y los productos preparados presentan buena dispersabilidad y son fáciles de aplicar y operar.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParámetros técnicos\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eAspecto: Líquido de dispersión\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eLongitud: 20-60 um\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDiámetro medio: 50 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eConcentración: 20 mg\/ml\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ePureza: 98% en peso\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDisolvente: agua, EtOH, 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plasmón de superficie: El efecto plasmón en la superficie de los nanocables de plata puede mejorar su velocidad de respuesta y su rendimiento en campos como los dispositivos optoelectrónicos y las aplicaciones biomédicas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eConductividad térmica: La alta conductividad térmica de los nanocables de plata se puede aplicar a disipadores de calor de alto rendimiento, tubos de calor y otras aplicaciones.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eTamaño ajustable: Hay varios diámetros de nanocables de plata para elegir.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eCampos de aplicación\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eEn el campo de la electrónica, los nanocables de plata tienen una excelente conductividad y se pueden aplicar a componentes electrónicos de alto rendimiento, transmisión de circuitos y otras aplicaciones como pantallas táctiles y paneles de visualización.\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eCampo biomédico: Los nanocables de plata tienen una buena estabilidad química y se pueden aplicar en algunos campos que requieren una alta estabilidad química, como biosensores, administración de fármacos, terapia génica, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003eEn el campo de la energía, los nanocables de plata se pueden utilizar para fabricar células solares, células de combustible y más.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eCampo ambiental: Los nanocables de plata se pueden utilizar para la monitorización ambiental, el control de la contaminación, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eOtros campos: Los nanocables de plata también se pueden utilizar para preparar materiales compuestos de alto rendimiento, catalizadores eficientes, materiales electrónicos finos, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformación relacionada\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eEnvíe un correo electrónico para obtener los datos de caracterización detallados.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCorreo electrónico:sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"1 g D: 50 nm Disolvente:Agua 100404 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 180 días","offer_id":55601376035194,"sku":"100404","price":312.5,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"1 g  D: 50 nm Solvent:EtOH    100612 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 180 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eléctricas y químicas especiales, que han despertado el interés de numerosos investigadores. Presentan un excelente efecto plasmónico superficial, conductividad térmica, etc., y han mostrado un gran potencial de aplicación en el mercado de dispositivos electrónicos, catalizadores químicos, sensores mecánicos y equipos de detección de alta gama. Por ejemplo, su adición a un adhesivo conductor puede mejorar significativamente su conductividad y adhesión, dando como resultado un adhesivo conductor más lineal. Esto se debe a que, al utilizar nanocables de plata, se puede construir una red conductora completa incluso con bajo contenido de sólidos, garantizando así una alta conductividad y una excelente resistencia adhesiva del adhesivo conductor. Además, en comparación con las láminas de plata, también se puede reducir el uso de plata y los costos. Actualmente, existen numerosos estudios que utilizan nanocables de plata como películas conductoras transparentes y flexibles aplicadas en OLED flexibles y transparentes, y se han obtenido resultados de investigación.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003eActualmente, existen dos métodos principales para preparar nanocables de plata: los métodos de síntesis descendente y ascendente. El método descendente consiste en reducir continuamente el tamaño de los materiales en forma de bloque mediante métodos físicos, hasta alcanzar el nivel nanométrico. Los métodos más comunes incluyen el pulido y corte mecánicos, pero este método tiende a generar tensión dentro de los nanomateriales preparados y presenta importantes limitaciones en cuanto al tamaño de los materiales. Además, cuanto menor sea el tamaño, más difícil será su preparación. El método ascendente implica que la formación de nanomateriales es un proceso que va de pequeño a grande. Generalmente, se emplean métodos químicos para transformar los iones en átomos individuales o grupos, y estas unidades estructurales se agregan y crecen continuamente en direcciones específicas, formando nanomateriales con diferentes morfologías. Los nanocables de plata de nuestra empresa se preparan mediante el método de reducción de polioles, que pertenece a un enfoque ascendente. Las condiciones de reacción son fáciles de controlar, y los productos preparados presentan buena dispersabilidad y son fáciles de aplicar y operar.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParámetros técnicos\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eAspecto: Líquido de dispersión\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eLongitud: 20-60 um\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDiámetro promedio: 60 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eConcentración: 20 mg\/ml\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ePureza: 98% en peso\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDisolvente: agua, EtOH, IPA\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaracterísticas del producto\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eConductividad: Los nanocables de plata tienen una excelente conductividad y se pueden aplicar en componentes electrónicos de alto rendimiento, transmisión de circuitos y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eFlexibilidad: La excelente flexibilidad de los nanocables de plata los hace ampliamente aplicables en campos como circuitos flexibles y dispositivos portátiles.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eEstabilidad química: Los nanocables de plata tienen una buena estabilidad química y se pueden aplicar en algunos campos que requieren una alta estabilidad química.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003eEfecto plasmón de superficie: El efecto plasmón en la superficie de los nanocables de plata puede mejorar su velocidad de respuesta y su rendimiento en campos como los dispositivos optoelectrónicos y las aplicaciones biomédicas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eConductividad térmica: La alta conductividad térmica de los nanocables de plata se puede aplicar a disipadores de calor de alto rendimiento, tubos de calor y otras aplicaciones.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eTamaño ajustable: Hay varios diámetros de nanocables de plata para elegir.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eCampos de aplicación\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eEn el campo de la electrónica, los nanocables de plata tienen una excelente conductividad y se pueden aplicar a componentes electrónicos de alto rendimiento, transmisión de circuitos y otras aplicaciones como pantallas táctiles y paneles de visualización.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eCampo biomédico: Los nanocables de plata tienen una buena estabilidad química y se pueden aplicar en algunos campos que requieren una alta estabilidad química, como biosensores, administración de fármacos, terapia génica, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003eEn el campo de la energía, los nanocables de plata se pueden utilizar para fabricar células solares, células de combustible y más.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eCampo ambiental: Los nanocables de plata se pueden utilizar para la monitorización ambiental, el control de la contaminación, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eOtros campos: Los nanocables de plata también se pueden utilizar para preparar materiales compuestos de alto rendimiento, catalizadores eficientes, materiales electrónicos finos, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformación relacionada\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eEnvíe un correo electrónico para obtener los datos de caracterización detallados.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCorreo electrónico:sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"1 g D: 60 nm Disolvente: Agua 100405 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 180 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ópticas, eléctricas y químicas especiales, que han despertado el interés de numerosos investigadores. Presentan un excelente efecto plasmónico superficial, conductividad térmica, etc., y han mostrado un gran potencial de aplicación en el mercado de dispositivos electrónicos, catalizadores químicos, sensores mecánicos y equipos de detección de alta gama. Por ejemplo, su adición a un adhesivo conductor puede mejorar significativamente su conductividad y adhesión, dando como resultado un adhesivo conductor más lineal. Esto se debe a que, al utilizar nanocables de plata, se puede construir una red conductora completa incluso con bajo contenido de sólidos, garantizando así una alta conductividad y una excelente resistencia adhesiva del adhesivo conductor. Además, en comparación con las láminas de plata, también se puede reducir el uso de plata y los costos. Actualmente, existen numerosos estudios que utilizan nanocables de plata como películas conductoras transparentes y flexibles aplicadas en OLED flexibles y transparentes, y se han obtenido resultados de investigación.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003eActualmente, existen dos métodos principales para preparar nanocables de plata: los métodos de síntesis descendente y ascendente. El método descendente consiste en reducir continuamente el tamaño de los materiales en forma de bloque mediante métodos físicos, hasta alcanzar el nivel nanométrico. Los métodos más comunes incluyen el pulido y corte mecánicos, pero este método tiende a generar tensión dentro de los nanomateriales preparados y presenta importantes limitaciones en cuanto al tamaño de los materiales. Además, cuanto menor sea el tamaño, más difícil será su preparación. El método ascendente implica que la formación de nanomateriales es un proceso que va de pequeño a grande. Generalmente, se emplean métodos químicos para transformar los iones en átomos individuales o grupos, y estas unidades estructurales se agregan y crecen continuamente en direcciones específicas, formando nanomateriales con diferentes morfologías. Los nanocables de plata de nuestra empresa se preparan mediante el método de reducción de polioles, que pertenece a un enfoque ascendente. Las condiciones de reacción son fáciles de controlar, y los productos preparados presentan buena dispersabilidad y son fáciles de aplicar y operar.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParámetros técnicos\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eAspecto: Líquido de dispersión\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eLongitud: 20-60 um\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDiámetro promedio: 90 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eConcentración: 20 mg\/ml\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ePureza: 98% en peso\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDisolvente: agua, EtOH, 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\u003cp\u003e\u003cspan\u003eEfecto plasmón de superficie: El efecto plasmón en la superficie de los nanocables de plata puede mejorar su velocidad de respuesta y su rendimiento en campos como los dispositivos optoelectrónicos y las aplicaciones biomédicas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eConductividad térmica: La alta conductividad térmica de los nanocables de plata se puede aplicar a disipadores de calor de alto rendimiento, tubos de calor y otras aplicaciones.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eTamaño ajustable: Hay varios diámetros de nanocables de plata para elegir.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eCampos de aplicación\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eEn el campo de la electrónica, los nanocables de plata tienen una excelente conductividad y se pueden aplicar a componentes electrónicos de alto rendimiento, transmisión de circuitos y otras aplicaciones como pantallas táctiles y paneles de visualización.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eCampo biomédico: Los nanocables de plata tienen una buena estabilidad química y se pueden aplicar en algunos campos que requieren una alta estabilidad química, como biosensores, administración de fármacos, terapia génica, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003eEn el campo de la energía, los nanocables de plata se pueden utilizar para fabricar células solares, células de combustible y más.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eCampo ambiental: Los nanocables de plata se pueden utilizar para la monitorización ambiental, el control de la contaminación, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eOtros campos: Los nanocables de plata también se pueden utilizar para preparar materiales compuestos de alto rendimiento, catalizadores eficientes, materiales electrónicos finos, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformación relacionada\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eEnvíe un correo electrónico para obtener los datos de caracterización detallados.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCorreo electrónico:sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"1 g D: 90 nm Disolvente: Agua 100406 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 180 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interés de numerosos investigadores. Presentan un excelente efecto plasmónico superficial, conductividad térmica, etc., y han mostrado un gran potencial de aplicación en el mercado de dispositivos electrónicos, catalizadores químicos, sensores mecánicos y equipos de detección de alta gama. Por ejemplo, su adición a un adhesivo conductor puede mejorar significativamente su conductividad y adhesión, dando como resultado un adhesivo conductor más lineal. Esto se debe a que, al utilizar nanocables de plata, se puede construir una red conductora completa incluso con bajo contenido de sólidos, garantizando así una alta conductividad y una excelente resistencia adhesiva del adhesivo conductor. Además, en comparación con las láminas de plata, también se puede reducir el uso de plata y los costos. Actualmente, existen numerosos estudios que utilizan nanocables de plata como películas conductoras transparentes y flexibles aplicadas en OLED flexibles y transparentes, y se han obtenido resultados de investigación.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003eActualmente, existen dos métodos principales para preparar nanocables de plata: los métodos de síntesis descendente y ascendente. El método descendente consiste en reducir continuamente el tamaño de los materiales en forma de bloque mediante métodos físicos, hasta alcanzar el nivel nanométrico. Los métodos más comunes incluyen el pulido y corte mecánicos, pero este método tiende a generar tensión dentro de los nanomateriales preparados y presenta importantes limitaciones en cuanto al tamaño de los materiales. Además, cuanto menor sea el tamaño, más difícil será su preparación. El método ascendente implica que la formación de nanomateriales es un proceso que va de pequeño a grande. Generalmente, se emplean métodos químicos para transformar los iones en átomos individuales o grupos, y estas unidades estructurales se agregan y crecen continuamente en direcciones específicas, formando nanomateriales con diferentes morfologías. Los nanocables de plata de nuestra empresa se preparan mediante el método de reducción de polioles, que pertenece a un enfoque ascendente. Las condiciones de reacción son fáciles de controlar, y los productos preparados presentan buena dispersabilidad y son fáciles de aplicar y operar.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParámetros técnicos\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eAspecto: Líquido de dispersión\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eLongitud: 10-30 um\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDiámetro promedio: 120 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eConcentración: 20 mg\/ml\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ePureza: 98% en peso\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDisolvente: agua, EtOH, IPA\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaracterísticas del producto\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eConductividad: Los nanocables de plata tienen una excelente conductividad y se pueden aplicar en componentes electrónicos de alto rendimiento, transmisión de circuitos y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eFlexibilidad: La excelente flexibilidad de los nanocables de plata los hace ampliamente aplicables en campos como circuitos flexibles y dispositivos portátiles.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eEstabilidad química: Los nanocables de plata tienen una buena estabilidad química y se pueden aplicar en algunos campos que requieren una alta estabilidad química.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003eEfecto plasmón de superficie: El efecto plasmón en la superficie de los nanocables de plata puede mejorar su velocidad de respuesta y su rendimiento en campos como los dispositivos optoelectrónicos y las aplicaciones biomédicas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eConductividad térmica: La alta conductividad térmica de los nanocables de plata se puede aplicar a disipadores de calor de alto rendimiento, tubos de calor y otras aplicaciones.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eTamaño ajustable: Hay varios diámetros de nanocables de plata para elegir.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eCampos de aplicación\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eEn el campo de la electrónica, los nanocables de plata tienen una excelente conductividad y se pueden aplicar a componentes electrónicos de alto rendimiento, transmisión de circuitos y otras aplicaciones como pantallas táctiles y paneles de visualización.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eCampo biomédico: Los nanocables de plata tienen una buena estabilidad química y se pueden aplicar en algunos campos que requieren una alta estabilidad química, como biosensores, administración de fármacos, terapia génica, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003eEn el campo de la energía, los nanocables de plata se pueden utilizar para fabricar células solares, células de combustible y más.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eCampo ambiental: Los nanocables de plata se pueden utilizar para la monitorización ambiental, el control de la contaminación, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eOtros campos: Los nanocables de plata también se pueden utilizar para preparar materiales compuestos de alto rendimiento, catalizadores eficientes, materiales electrónicos finos, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformación relacionada\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eEnvíe un correo electrónico para obtener los datos de caracterización detallados.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCorreo electrónico:sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"1 g D: 120 nm Disolvente: Agua 100407 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 180 días","offer_id":55601379443066,"sku":"100407","price":357.14,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"1g  D: 120nm Solvent:EtOH   100619 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 180 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producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eNombre: nanocables de Ag superlargos L50\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDescripción general del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eLa relación de aspecto de los nanocables de plata se refiere a la relación entre su longitud y su diámetro. Cuanto mayor sea la relación de aspecto, más fácil les resulta formar una red conductora, lo que teóricamente resulta en una mayor flexibilidad y conductividad. Además, presentan ventajas excepcionales en aplicaciones como adhesivos conductores, adhesivos termoconductores y circuitos electrónicos impresos. Nuestra empresa ofrece nanocables de plata con una relación de aspecto ultragrande, con longitudes que oscilan entre 100 y 200 µm, que presentan un excelente rendimiento en los campos eléctrico, térmico, óptico y otros. Los nanocables de plata se pueden dispersar uniformemente en una solución, lo que permite la producción rápida, económica y de gran superficie de productos derivados mediante recubrimiento, inmersión, raspado, recubrimiento por rodillos y otros métodos. Todo esto confiere a los nanocables de plata un gran potencial.\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eParámetros técnicos\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003eAspecto: Líquido de dispersión\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eLongitud: 100-200 um\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ediámetro: 50 ± 5 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eConcentración: 20 mg\/ml\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ePureza: 98% en peso\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDisolvente: agua, EtOH, IPA\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaracterísticas del producto\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eExcelente conductividad: debido a su estructura única, los electrones pueden transmitirse más suavemente, lo que resulta en una excelente conductividad.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eBuen rendimiento óptico: tiene alta transmitancia en el rango de luz visible y puede absorber y dispersar la luz de longitudes de onda específicas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eAlta resistencia mecánica: Su gran relación de aspecto le permite desempeñarse bien al soportar tensiones mecánicas como tensión y flexión.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eCampos de aplicación\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDispositivos electrónicos flexibles: Su excelente flexibilidad y conductividad los convierten en materiales ideales para fabricar pantallas flexibles, sensores flexibles y dispositivos portátiles.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003eMayor efecto de apantallamiento electromagnético: Puede apantallar eficazmente las ondas electromagnéticas y ofrece ventajas significativas en la protección electromagnética de dispositivos electrónicos. Actividad catalítica eficiente: En las reacciones catalíticas, una gran superficie y una estructura electrónica única contribuyen a una mayor eficiencia y selectividad catalíticas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDetección biológica precisa: Puede servir como elemento sensible para biosensores, logrando alta sensibilidad y especificidad en la detección de biomoléculas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformación relacionada\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eEnvíe un correo electrónico para obtener los datos de caracterización detallados.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCorreo electrónico:sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"1 g   D:50+\/-5 nm Solvent:Water   100410 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 180 días","offer_id":55740155855226,"sku":"100410","price":428.57,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0907\/3606\/6938\/files\/XFJ03.png?v=1754964097"},{"product_id":"super-long-ag-nanowires-l30","title":"nanocables de Ag superlargos - L30","description":"\u003cp class=\"MsoNormal\"\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNombre del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eNombre: nanocables de Ag superlargos 'L30\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDescripción general del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003eLa relación de aspecto de los nanocables de plata se refiere a la relación entre su longitud y su diámetro. Cuanto mayor sea la relación de aspecto, más fácil les resulta formar una red conductora, lo que teóricamente resulta en una mayor flexibilidad y conductividad. Además, presentan ventajas excepcionales en aplicaciones como adhesivos conductores, adhesivos termoconductores y circuitos electrónicos impresos. Nuestra empresa ofrece nanocables de plata con una relación de aspecto ultragrande, con longitudes que oscilan entre 100 y 200 µm, que presentan un excelente rendimiento en los campos eléctrico, térmico, óptico y otros. Los nanocables de plata se pueden dispersar uniformemente en una solución, lo que permite la producción rápida, económica y de gran superficie de productos derivados mediante recubrimiento, inmersión, raspado, recubrimiento por rodillos y otros métodos. Todo esto confiere a los nanocables de plata un gran potencial.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParámetros técnicos\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eAspecto: Líquido de dispersión\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003eLongitud: 100-200 um\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ediámetro: 30 ± 5 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eConcentración: 20 mg\/ml\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ePureza: 98% en peso\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDisolvente: agua, EtOH, IPA\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaracterísticas del producto\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eExcelente conductividad: debido a su estructura única, los electrones pueden transmitirse más suavemente, lo que resulta en una excelente conductividad.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eBuen rendimiento óptico: tiene alta transmitancia en el rango de luz visible y puede absorber y dispersar la luz de longitudes de onda específicas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eAlta resistencia mecánica: Su gran relación de aspecto le permite desempeñarse bien al soportar tensiones mecánicas como tensión y flexión.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eCampos de aplicación\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDispositivos electrónicos flexibles: Su excelente flexibilidad y conductividad los convierten en materiales ideales para fabricar pantallas flexibles, sensores flexibles y dispositivos portátiles.\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003eMayor efecto de apantallamiento electromagnético: Puede apantallar eficazmente las ondas electromagnéticas y ofrece ventajas significativas en la protección electromagnética de dispositivos electrónicos. Actividad catalítica eficiente: En las reacciones catalíticas, una gran superficie y una estructura electrónica única contribuyen a una mayor eficiencia y selectividad catalíticas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDetección biológica precisa: Puede servir como elemento sensible para biosensores, logrando alta sensibilidad y especificidad en la detección de biomoléculas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformación relacionada\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eEnvíe un correo electrónico para obtener los datos de caracterización detallados.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCorreo electrónico:sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"500 mg D:30 nm Disolvente: Agua 101498 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 180 días","offer_id":55601416307066,"sku":"101498","price":357.14,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"500 mg D:30 nm Disolvente: C: EtOH 101499 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 180 días","offer_id":55601416339834,"sku":"101499","price":357.14,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"500 mg D:30 nm Disolvente: IPA 101500 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 180 días","offer_id":55601416372602,"sku":"101500","price":357.14,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"1 g D:30 nm Disolvente: agua 101501 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 180 días","offer_id":55601416405370,"sku":"101501","price":571.43,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"1 g D: 30 nm Disolvente: EtOH 101502 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 180 días","offer_id":55601416438138,"sku":"101502","price":571.43,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"1 g D: 30 nm Disolvente: IPA 101503 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 180 días","offer_id":55601416470906,"sku":"101503","price":571.43,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0907\/3606\/6938\/files\/XFJ81.png?v=1754964319"},{"product_id":"super-long-ag-nanowire-l70","title":"nanoalambre de plata superlargo-L70","description":"\u003cp class=\"MsoNormal\"\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNombre del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eNombre: Nanocables de Ag superlargos - L70\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDescripción general del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eLa relación de aspecto de los nanocables de plata se refiere a la relación entre su longitud y su diámetro. Cuanto mayor sea la relación de aspecto, más fácil les resulta formar una red conductora, lo que teóricamente resulta en una mayor flexibilidad y conductividad. Además, presentan ventajas excepcionales en aplicaciones como adhesivos conductores, adhesivos termoconductores y circuitos electrónicos impresos. Nuestra empresa ofrece nanocables de plata con una relación de aspecto ultragrande, con longitudes que oscilan entre 100 y 200 µm, que presentan un excelente rendimiento en los campos eléctrico, térmico, óptico y otros. Los nanocables de plata se pueden dispersar uniformemente en una solución, lo que permite la producción rápida, económica y de gran superficie de productos derivados mediante recubrimiento, inmersión, raspado, recubrimiento por rodillos y otros métodos. Todo esto confiere a los nanocables de plata un gran potencial.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParámetros técnicos\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eAspecto: Líquido de dispersión\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003eLongitud: 100-200 um\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ediámetro: 70±5 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eConcentración: 20 mg\/ml\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ePureza: 98% en peso\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDisolvente: agua, EtOH, IPA\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaracterísticas del producto\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eExcelente conductividad: debido a su estructura única, los electrones pueden transmitirse más suavemente, lo que resulta en una excelente conductividad.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eBuen rendimiento óptico: tiene alta transmitancia en el rango de luz visible y puede absorber y dispersar la luz de longitudes de onda específicas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eAlta resistencia mecánica: Su gran relación de aspecto le permite desempeñarse bien al soportar tensiones mecánicas como tensión y flexión.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eCampos de aplicación\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDispositivos electrónicos flexibles: Su excelente flexibilidad y conductividad los convierten en materiales ideales para fabricar pantallas flexibles, sensores flexibles y dispositivos portátiles.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003eMayor efecto de apantallamiento electromagnético: Puede apantallar eficazmente las ondas electromagnéticas y ofrece ventajas significativas en la protección electromagnética de dispositivos electrónicos. Actividad catalítica eficiente: En las reacciones catalíticas, una gran superficie y una estructura electrónica única contribuyen a una mayor eficiencia y selectividad catalíticas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDetección biológica precisa: Puede servir como elemento sensible para biosensores, logrando alta sensibilidad y especificidad en la detección de biomoléculas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformación relacionada\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eEnvíe un correo electrónico para obtener los datos de caracterización detallados.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCorreo electrónico:sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"500 mg D:70 nm Disolvente:Agua 101504 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 180 días","offer_id":55601417519482,"sku":"101504","price":285.71,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"500 mg D:70 nm Disolvente: EtOH 101505 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 180 días","offer_id":55601417552250,"sku":"101505","price":285.71,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"500 mg D:70 nm Disolvente: IPA 101506 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 180 días","offer_id":55601417585018,"sku":"101506","price":285.71,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"1 g D: 70 nm Disolvente: agua 101507 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 180 días","offer_id":55601417617786,"sku":"101507","price":428.57,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"1 g D: 70 nm Disolvente: EtOH 101508 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 180 días","offer_id":55601417650554,"sku":"101508","price":428.57,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"1 g D: 70 nm Disolvente: IPA 101509 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 180 días","offer_id":55601417683322,"sku":"101509","price":428.57,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0907\/3606\/6938\/files\/XFJ80.png?v=1754964321"},{"product_id":"agnws-30","title":"Agnws-30","description":"\u003cp class=\"MsoNormal\"\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNombre del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eNombre: Agnws-30\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDescripción general del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003eLos nanocables de plata unidimensionales poseen estructuras y morfologías únicas, así como propiedades ópticas, eléctricas y químicas especiales, que han despertado el interés de numerosos investigadores. Presentan un excelente efecto plasmónico superficial, conductividad térmica, etc., y han mostrado un gran potencial de aplicación en el mercado de dispositivos electrónicos, catalizadores químicos, sensores mecánicos y equipos de detección de alta gama. Por ejemplo, su adición a un adhesivo conductor puede mejorar significativamente su conductividad y adhesión, dando como resultado un adhesivo conductor más lineal. Esto se debe a que, al utilizar nanocables de plata, se puede construir una red conductora completa incluso con bajo contenido de sólidos, garantizando así una alta conductividad y una excelente resistencia adhesiva del adhesivo conductor. Además, en comparación con las láminas de plata, también se puede reducir el uso de plata y los costos. Actualmente, existen numerosos estudios que utilizan nanocables de plata como películas conductoras transparentes y flexibles aplicadas en OLED flexibles y transparentes, y se han obtenido resultados de investigación.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003eActualmente, existen dos métodos principales para preparar nanocables de plata: los métodos de síntesis descendente y ascendente. El método descendente consiste en reducir continuamente el tamaño de los materiales en forma de bloque mediante métodos físicos, hasta alcanzar el nivel nanométrico. Los métodos más comunes incluyen el pulido y corte mecánicos, pero este método tiende a generar tensión dentro de los nanomateriales preparados y presenta limitaciones significativas en cuanto al tamaño de los materiales. Además, cuanto menor sea el tamaño, más difícil será su preparación. El método ascendente implica que la formación de nanomateriales es un proceso de pequeño a grande. Generalmente, se utilizan métodos químicos para transformar iones en átomos individuales o grupos, que luego se agregan y crecen continuamente en direcciones específicas para formar nanomateriales con diferentes morfologías.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003eLos nanocables de plata de nuestra empresa se preparan mediante el método de reducción de polioles, que se basa en un enfoque ascendente. Las condiciones de reacción son fáciles de controlar, y los productos preparados presentan buena dispersabilidad y son fáciles de aplicar y operar.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParámetros técnicos\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eConcentración: 10 mg\/ml o a medida\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eLongitud:20μm (Prom.)\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDiámetro:30 nm (Prom.)\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ePureza:\u0026gt;99% en peso\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDisolvente: agua, EtOH, IPA\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaracterísticas del producto\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eConductividad: Los nanocables de plata tienen una excelente conductividad y se pueden aplicar en componentes electrónicos de alto rendimiento, transmisión de circuitos y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eFlexibilidad: La excelente flexibilidad de los nanocables de plata los hace ampliamente aplicables en campos como circuitos flexibles y dispositivos portátiles.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003eEstabilidad química: Los nanocables de plata tienen una buena estabilidad química y se pueden aplicar en algunos campos que requieren una alta estabilidad química.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eEfecto plasmón de superficie: El efecto plasmón en la superficie de los nanocables de plata puede mejorar su velocidad de respuesta y su rendimiento en campos como los dispositivos optoelectrónicos y las aplicaciones biomédicas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eConductividad térmica: La alta conductividad térmica de los nanocables de plata se puede aplicar a disipadores de calor de alto rendimiento, tubos de calor y otras aplicaciones.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eTamaño ajustable: Hay varios diámetros de nanocables de plata para elegir.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eCampos de aplicación\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eEn el campo de la electrónica, los nanocables de plata tienen una excelente conductividad y se pueden aplicar a componentes electrónicos de alto rendimiento, transmisión de circuitos y otras aplicaciones como pantallas táctiles y paneles de visualización.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003eCampo biomédico: Los nanocables de plata tienen una buena estabilidad química y se pueden aplicar en algunos campos que requieren una alta estabilidad química, como biosensores, administración de fármacos, terapia génica, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eEn el campo de la energía, los nanocables de plata se pueden utilizar para fabricar células solares, células de combustible y más.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eCampo ambiental: Los nanocables de plata se pueden utilizar para la monitorización ambiental, el control de la contaminación, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eOtros campos: Los nanocables de plata también se pueden utilizar para preparar materiales compuestos de alto rendimiento, catalizadores eficientes, materiales electrónicos finos, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformación relacionada\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eEnvíe un correo electrónico para obtener los datos de caracterización detallados.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCorreo electrónico:sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"500 mg C:10 mg\/mL Longitud:20 um,Agua 101878 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 180 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entre su longitud y su diámetro. Cuanto mayor sea la relación de aspecto, más fácil les resulta formar una red conductora, lo que teóricamente resulta en una mayor flexibilidad y conductividad. Además, presentan ventajas excepcionales en aplicaciones como adhesivos conductores, adhesivos termoconductores y circuitos electrónicos impresos. Nuestra empresa ofrece nanocables de plata con una relación de aspecto ultragrande, con longitudes que oscilan entre 100 y 200 µm, que presentan un excelente rendimiento en los campos eléctrico, térmico, óptico y otros. Los nanocables de plata se pueden dispersar uniformemente en una solución, lo que permite la producción rápida, económica y de gran superficie de productos derivados mediante recubrimiento, inmersión, raspado, recubrimiento por rodillos y otros métodos. Todo esto confiere a los nanocables de plata un gran potencial.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParámetros técnicos\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eAspecto: Líquido de dispersión\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003eLongitud: 100-200 um\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ediámetro: 100 ± 5 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eConcentración: 20 mg\/ml\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ePureza: 98% en peso\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDisolvente: agua, EtOH, IPA\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaracterísticas del producto\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eExcelente conductividad: debido a su estructura única, los electrones pueden transmitirse más suavemente, lo que da como resultado una excelente conductividad.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eBuen rendimiento óptico: tiene alta transmitancia en el rango de luz visible y puede absorber y dispersar la luz de longitudes de onda específicas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eAlta resistencia mecánica: Su gran relación de aspecto le permite desempeñarse bien al soportar tensiones mecánicas como tensión y flexión.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eCampos de aplicación\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDispositivos electrónicos flexibles: Su excelente flexibilidad y conductividad los convierten en materiales ideales para fabricar pantallas flexibles, sensores flexibles y dispositivos portátiles.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003eMayor efecto de apantallamiento electromagnético: Puede apantallar eficazmente las ondas electromagnéticas y ofrece ventajas significativas en la protección electromagnética de dispositivos electrónicos. Actividad catalítica eficiente: En las reacciones catalíticas, una gran superficie y una estructura electrónica única contribuyen a una mayor eficiencia y selectividad catalíticas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDetección biológica precisa: Puede servir como elemento sensible para biosensores, logrando alta sensibilidad y especificidad en la detección de biomoléculas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformación relacionada\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eEnvíe un correo electrónico para obtener los datos de caracterización detallados.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCorreo electrónico:sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"500 mg D:100 nm Concentración:20 mg\/ml Disolvente:Agua 101106 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 180 días","offer_id":55715839377786,"sku":"101106","price":285.71,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"500 mg D:100 nm Concentración:20 mg\/ml Disolvente:EtOH 101107 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 180 días","offer_id":55715839410554,"sku":"101107","price":285.71,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"500 mg D:100 nm Concentración: 20 mg\/ml Disolvente: IPA 101108 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 180 días","offer_id":55715839443322,"sku":"101108","price":285.71,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"1 g D:100 nm Concentración:20 mg\/ml Disolvente:Agua 101109 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 180 días","offer_id":55715839476090,"sku":"101109","price":428.57,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"1 g D:100 nm Concentración:20 mg\/ml Disolvente:EtOH 101110 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 180 días","offer_id":55715839508858,"sku":"101110","price":428.57,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"1 g D:100 nm Concentración:20 mg\/ml Disolvente:IPA 101111 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 180 días","offer_id":55715839541626,"sku":"101111","price":428.57,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0907\/3606\/6938\/files\/XFJ59.png?v=1754964287"},{"product_id":"silver-nanowires-100-200-nm","title":"Nanocables de plata de 100-200 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNombre del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eNombre: Nanocables de plata de 100-200 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDescripción general del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003eLos nanocables de plata unidimensionales poseen estructuras y morfologías únicas, así como propiedades ópticas, eléctricas y químicas especiales, que han despertado el interés de numerosos investigadores. Presentan un excelente efecto plasmónico superficial, conductividad térmica, etc., y han mostrado un gran potencial de aplicación en el mercado de dispositivos electrónicos, catalizadores químicos, sensores mecánicos y equipos de detección de alta gama. Por ejemplo, su adición a un adhesivo conductor puede mejorar significativamente su conductividad y adhesión, dando como resultado un adhesivo conductor más lineal. Esto se debe a que, al utilizar nanocables de plata, se puede construir una red conductora completa incluso con bajo contenido de sólidos, garantizando así una alta conductividad y una excelente resistencia adhesiva del adhesivo conductor. Además, en comparación con las láminas de plata, también se puede reducir el uso de plata y los costos. Actualmente, existen numerosos estudios que utilizan nanocables de plata como películas conductoras transparentes y flexibles aplicadas en OLED flexibles y transparentes, y se han obtenido resultados de investigación.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003eActualmente, existen dos métodos principales para preparar nanocables de plata: los métodos de síntesis descendente y ascendente. El método descendente consiste en reducir continuamente el tamaño de los materiales en forma de bloque mediante métodos físicos, hasta alcanzar el nivel nanométrico. Los métodos más comunes incluyen el pulido y corte mecánicos, pero este método tiende a generar tensión dentro de los nanomateriales preparados y presenta importantes limitaciones en cuanto al tamaño de los materiales. Además, cuanto menor sea el tamaño, más difícil será su preparación. El método ascendente implica que la formación de nanomateriales es un proceso que va de pequeño a grande. Generalmente, se emplean métodos químicos para transformar los iones en átomos individuales o grupos, y estas unidades estructurales se agregan y crecen continuamente en direcciones específicas, formando nanomateriales con diferentes morfologías. Los nanocables de plata de nuestra empresa se preparan mediante el método de reducción de polioles, que pertenece a un enfoque ascendente. Las condiciones de reacción son fáciles de controlar, y los productos preparados presentan buena dispersabilidad y son fáciles de aplicar y operar.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParámetros técnicos\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eLongitud: 100-200 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDiámetro: 30-80 μm (SEM)\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eConcentración: 10 mg\/ml\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDisolvente: metanol, etanol o agua\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaracterísticas del producto\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eConductividad: Los nanocables de plata tienen una excelente conductividad y se pueden aplicar en componentes electrónicos de alto rendimiento, transmisión de circuitos y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eFlexibilidad: La excelente flexibilidad de los nanocables de plata los hace ampliamente aplicables en campos como circuitos flexibles y dispositivos portátiles.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eEstabilidad química: Los nanocables de plata tienen una buena estabilidad química y se pueden aplicar en algunos campos que requieren una alta estabilidad química.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eEfecto plasmón de superficie: El efecto plasmón en la superficie de los nanocables de plata puede mejorar su velocidad de respuesta y su rendimiento en campos como los dispositivos optoelectrónicos y las aplicaciones biomédicas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003eConductividad térmica: La alta conductividad térmica de los nanocables de plata se puede aplicar a disipadores de calor de alto rendimiento, tubos de calor y otras aplicaciones.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eTamaño ajustable: Hay varios diámetros de nanocables de plata para elegir.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eCampos de aplicación\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eEn el campo de la electrónica, los nanocables de plata tienen una excelente conductividad y se pueden aplicar a componentes electrónicos de alto rendimiento, transmisión de circuitos y otras aplicaciones como pantallas táctiles y paneles de visualización.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eCampo biomédico: Los nanocables de plata tienen una buena estabilidad química y se pueden aplicar en algunos campos que requieren una alta estabilidad química, como biosensores, administración de fármacos, terapia génica, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eEn el campo de la energía, los nanocables de plata se pueden utilizar para fabricar células solares, células de combustible y más.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eCampo ambiental: Los nanocables de plata se pueden utilizar para la monitorización ambiental, el control de la contaminación, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003eOtros campos: Los nanocables de plata también se pueden utilizar para preparar materiales compuestos de alto rendimiento, catalizadores eficientes, materiales electrónicos finos, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformación relacionada\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eEnvíe un correo electrónico para obtener los datos de caracterización detallados.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCorreo electrónico:sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"1 g D: 100-200 nm Disolvente: Agua 103077 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 180 días","offer_id":55601484398970,"sku":"103077","price":285.71,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"1 g D: 100-200 nm Disolvente: etanol 103078 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 180 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producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003eLos nanocables de plata unidimensionales poseen estructuras y morfologías únicas, así como propiedades ópticas, eléctricas y químicas especiales, que han despertado el interés de numerosos investigadores. Presentan un excelente efecto plasmónico superficial, conductividad térmica, etc., y han mostrado un gran potencial de aplicación en el mercado de dispositivos electrónicos, catalizadores químicos, sensores mecánicos y equipos de detección de alta gama. Por ejemplo, su adición a un adhesivo conductor puede mejorar significativamente su conductividad y adhesión, dando como resultado un adhesivo conductor más lineal. Esto se debe a que, al utilizar nanocables de plata, se puede construir una red conductora completa incluso con bajo contenido de sólidos, garantizando así una alta conductividad y una excelente resistencia adhesiva del adhesivo conductor. Además, en comparación con las láminas de plata, también se puede reducir el uso de plata y los costos. Actualmente, existen numerosos estudios que utilizan nanocables de plata como películas conductoras transparentes y flexibles aplicadas en OLED flexibles y transparentes, y se han obtenido resultados de investigación.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003eActualmente, existen dos métodos principales para preparar nanocables de plata: los métodos de síntesis descendente y ascendente. El método descendente consiste en reducir continuamente el tamaño de los materiales en forma de bloque mediante métodos físicos, hasta alcanzar el nivel nanométrico. Los métodos más comunes incluyen el pulido y corte mecánicos, pero este método tiende a generar tensión dentro de los nanomateriales preparados y presenta importantes limitaciones en cuanto al tamaño de los materiales. Además, cuanto menor sea el tamaño, más difícil será su preparación. El método ascendente implica que la formación de nanomateriales es un proceso que va de pequeño a grande. Generalmente, se emplean métodos químicos para transformar los iones en átomos individuales o grupos, y estas unidades estructurales se agregan y crecen continuamente en direcciones específicas, formando nanomateriales con diferentes morfologías. Los nanocables de plata de nuestra empresa se preparan mediante el método de reducción de polioles, que pertenece a un enfoque ascendente. Las condiciones de reacción son fáciles de controlar, y los productos preparados presentan buena dispersabilidad y son fáciles de aplicar y operar.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParámetros técnicos\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eLongitud: 100-150 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDiámetro: 10-30 μm (SEM)\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eConcentración: 10 mg\/ml\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDisolvente: metanol, etanol o agua\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaracterísticas del producto\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eConductividad: Los nanocables de plata tienen una excelente conductividad y se pueden aplicar en componentes electrónicos de alto rendimiento, transmisión de circuitos y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eFlexibilidad: La excelente flexibilidad de los nanocables de plata los hace ampliamente aplicables en campos como circuitos flexibles y dispositivos portátiles.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eEstabilidad química: Los nanocables de plata tienen una buena estabilidad química y se pueden aplicar en algunos campos que requieren una alta estabilidad química.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eEfecto plasmón de superficie: El efecto plasmón en la superficie de los nanocables de plata puede mejorar su velocidad de respuesta y su rendimiento en campos como los dispositivos optoelectrónicos y las aplicaciones biomédicas.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003eConductividad térmica: La alta conductividad térmica de los nanocables de plata se puede aplicar a disipadores de calor de alto rendimiento, tubos de calor y otras aplicaciones.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eTamaño ajustable: Hay varios diámetros de nanocables de plata para elegir.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eCampos de aplicación\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eEn el campo de la electrónica, los nanocables de plata tienen una excelente conductividad y se pueden aplicar a componentes electrónicos de alto rendimiento, transmisión de circuitos y otras aplicaciones como pantallas táctiles y paneles de visualización.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eCampo biomédico: Los nanocables de plata tienen una buena estabilidad química y se pueden aplicar en algunos campos que requieren una alta estabilidad química, como biosensores, administración de fármacos, terapia génica, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eEn el campo de la energía, los nanocables de plata se pueden utilizar para fabricar células solares, células de combustible y más.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eCampo ambiental: Los nanocables de plata se pueden utilizar para la monitorización ambiental, el control de la contaminación, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003eOtros campos: Los nanocables de plata también se pueden utilizar para preparar materiales compuestos de alto rendimiento, catalizadores eficientes, materiales electrónicos finos, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformación relacionada\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eEnvíe un correo electrónico para obtener los datos de caracterización detallados.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCorreo electrónico:sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"1 g D: 100-150 nm, agua 103104 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 180 días","offer_id":55601488036218,"sku":"103104","price":285.71,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"1 g D:100-150 nm, etanol 103105 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 180 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