Ljósrafmagnsefni

Af hverju að velja okkur

 

Rík reynsla
Með áratuga reynslu í rannsóknum, framleiðslu og markaðssetningu lífrænna efna höfum við orðið alþjóðlegur birgir efnarannsókna, þróunar og framleiðslu.

 

Faglegt lið
Genie Chemical er með mjög hæft R&D teymi með meira en 200 manns.

 

Eins-þjónusta
Gæðaskoðun, framleiðslustýring og þjónusta eftir-sölu, sem veitir eins-þjónustu.

 

QC
Það hefur fengið ISO 9001 vottun og hefur sett upp sérstaka prófunarstöð til að innleiða stranga gæðaeftirlitsstaðla á öllum stigum framleiðsluferlisins. Gæðaeftirlitsmenn fylgjast náið með framleiðsluferli hverrar vöru til að tryggja gæði endanlegrar efnavöru.

 

Hvað er myndrafmagn

 

 

Ljósrafmagnsefni vísa til efna sem notuð eru við framleiðslu ýmissa ljóstækja (aðallega þar á meðal ýmiss konar virkir, óvirkir ljósnemar, sjónupplýsingavinnsla og geymslutæki, ljósfjarskipti osfrv.).Ljósnefni er grunnur og flugmaður alls ljósrafmagnsiðnaðarins, Það gegnir mikilvægu stuðningshlutverki í þróun alls upplýsingaiðnaðarins. Ljósrafmagnsefni eru mikið notuð í nútímanum, sem tekur til margs konar sviða eins og: fjarskipti, lýsingu og önnur svið. Notkun ljósafmagnsefna hefur náð mikilvægum framförum í sólarsellum, ljósrofum, myndupptöku, sjóngeymslu og ljóshvatamyndun, umhverfisvernd og öðrum þáttum. Fyrir notkun sólarorku og annarrar ljósorku opnuðust fjölbreyttar leiðir.

 

Fyrst 12345 Síðast 1/5

 

Kostir myndrafmagns
 
 
 

Hár ljósgleypnitíðni

Góð ljósgleypni er nauðsynlegt skilyrði fyrir sjónræn efni, sem getur í raun bætt umbreytingarskilvirkni þess;

 
 

Mikil raforkuskilvirkni

Fyrir forrit eins og sólarsellur er skilvirkni ljósafmagnsbreytingar einn af kjarnavísunum. Skilvirk ljósumbreyting getur aukið afköst rafhlöðunnar;

 
 

Ljósstraumssvörunarhraði er hraður

Því hraðar sem viðbragðshraði ljósrafmagnsefna er, því hraðar geta þau brugðist við ytri breytingum og bætt beitingaráhrif þeirra fyrir svið eins og ljósnema;

 
 

Góður stöðugleiki

Optolectronic efni hafa mikla afkastagetu stöðugleika í ýmsum umhverfi og geta uppfyllt þarfir langtíma stöðugrar notkunar.

 

 

Notkun myndrafmagns efna

 

Sólarpanel
Sólarrafhlaða umbreytir ljósorku í rafmagn með hjálp myndrafmagns. Þegar ljóseindir sólarljóssins falla á hálfleiðarann ​​sem settur er upp á sólarplötunni, flytja þær rafeindirnar frá atómum þeirra og rafeindahreyfingar mynda rafmagn.

 

Ljósskynjarar
Ljósmyndafrumur eru notaðir í ljósnemara, þegar ljós fellur á myndasellurnar myndar það raforku sem hægt er að nota til að kveikja á ýmsum rofum eins og sjálfvirkt ljós kveikt-slökkt kerfi.

 

Stafrænar myndavélar
CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) eða CCD (Charge-Coupled Device) skynjari er notaður í stafræna myndavél sem notar meginreglur rafmagnsljósaáhrifa sem breytir ljósorku í rafmerki. Þessi rafmerki eru notuð til að búa til stafræna mynd.

 

Strikamerki skannar
Ljósdíóða eru notuð í skannanum þegar hann er settur á strikamerki styrkleika ljóssins breytist. Ljósrafmagnsefni er notað til að breyta þessum ljósum í stafrænt sem hægt er að nota til að auðkenna vöruna.

 

Reykskynjari
Ljósgjafi og ljósnæmur skynjari eru notaðir í reykskynjaranum til að greina eldinn. Þegar reykur kemur inn í hulstur skynjarans dreifir hann ljósi á skynjarann ​​sem kallar á vekjarann ​​og byrjaði að stökkva vatni.

 

Öryggiskerfi
Öryggiskerfi notar ljósnema til að greina hreyfingu hlutar. Það virkar með því að gefa frá sér ljósgeisla og mæla endurkast þess. Breytingar á styrkleika endurkastaðs ljóss gefa til kynna hreyfingu hlutarins eða tilvist hvers hlutar sem kallar á viðvörunina og gerir öryggisstarfsmönnum viðvart.

 

Röntgenljósrófsgreining (XPS)
Röntgenljósrófsgreining felur í sér að geisla yfirborð með röntgengeislum og mæla hreyfiorku rafeindanna sem losna. Það er notað til að læra mikilvæga eiginleika efnafræði yfirborðs, svo sem frumefnasamsetningu, efnasamsetningu, reynsluformúlu efnasambanda og efnafræðilegt ástand.

 

 
Helstu íhlutir sjónrænna efna
 

Innrauð efni
Efni sem notað er til að framleiða ýmsan sjónrænan búnað, aðallega þar með talið innrauð skynjunarefni og efni til að senda innrauða bylgju-, með bylgjulengd á bilinu 3 til 30 μm.

 

Laser efni
Það er notað við framleiðslu á leysigeislum og er ómissandi hluti af sjóntækjabúnaði.

 

Ljósleiðaraefni
Notað fyrir sjónsamskipti og sjónupplýsingavinnslu, það er lykilhluti ljósleiðaraneta og sjónsamskiptakerfa.
Ólínuleg sjónefni: notað í sjónupplýsingavinnslu og geymslubúnaði, hefur ólínuleg sjónáhrif og getur unnið úr og geymt sjónmerki.

 

Gallíumarseníð (gaas)
Það tilheyrir kúbikkristallakerfinu og hefur beina umbreytingarorkubandsbyggingu. Hreyfanleiki rafeinda er um það bil 8 sinnum meiri en kísils og innri viðnám er 3 stærðargráðum meiri en kísils. Það er hægt að nota til að búa til ljóseindaíhluti og rafeindaíhluti.

 

Indíumfosfíð (inp)
Beint bandgap hálfleiðaraefni henta til að búa til samþætt ljóstæki fyrir ljósleiðarasamskipti.

 

Hálfleiðara ljósrafeindaefni (III-V hópur)
Þar á meðal gallíumarseníð og indíumfosfíð o.s.frv., þau eru grunnurinn og leiðtogi ljóstækniiðnaðarins.

 

Lífræn hálfleiðara ljósrafeindaefni
Efni samsett úr lífrænum sameindum sem notuð eru til ljósrafmagnsbreytingar og ljósmerkjavinnslu.

 

Ólífrænir kristallar og kvarsgler
Notað til flutnings og vinnslu sjónmerkja, með framúrskarandi sjónafköstum.

 

 

Lykilatriði Markaðsstærðarspá fyrir ljósaefni árið 2024
 

Tækniframfarir

Stöðug nýsköpun og bætt virkni í vörum úr lífrænum ljósaefnum eru afgerandi drifkraftar markaðsvaxtar. Fyrirtæki fjárfesta í fremstu-tækni til að auka afköst vöru, áreiðanleika og notendaupplifun. Þessar framfarir laða ekki aðeins að sér nýja viðskiptavini heldur halda einnig þeim sem fyrir eru með því að mæta vaxandi kröfum.

Aukin eftirspurn neytenda

Það er vaxandi val á lausnum fyrir lífrænar ljósmyndir meðal neytenda, knúin áfram af skilvirkni þeirra, skilvirkni og þægindum. Eftir því sem fleiri einstaklingar og fyrirtæki viðurkenna ávinning lífrænna ljósaefna er búist við að markaðurinn muni sjá verulega aukningu í eftirspurn, sem stuðlar að heildarvexti.

Stækkandi forrit

Innleiðing lífrænna ljósafmagnsefna í ýmsum atvinnugreinum, þar á meðal heilsugæslu, fjármálum og framleiðslu, víkkar umfang markaðarins. Hver geiri nýtir lífræna ljósaefnislausnir til að hámarka rekstur, draga úr kostnaði og bæta þjónustu, sem aftur knýr markaðssókn.

Stefnumiðuð samstarf

Samstarf og bandalög eru nauðsynleg til að auka markaðsviðskipti og getu. Stefnumótískt samstarf gerir fyrirtækjum kleift að sameina sérfræðiþekkingu, deila auðlindum og fá aðgang að nýjum mörkuðum á skilvirkari hátt, sem stuðlar að vexti og nýsköpun á markaði fyrir lífræn ljós rafefni.

R&D fjárfestingar

Aukið fjármagn til rannsókna og þróunar er lykilatriði til að knýja fram vörunýsköpun. Fyrirtæki eru að úthluta umtalsverðum fjárveitingum til rannsókna og þróunar til að þróa nýjar lífrænar ljósmyndalausnir, bæta þær sem fyrir eru og halda samkeppnishæfni á markaði í örri þróun.

Markaðsmat

Gert er ráð fyrir að markaðurinn fyrir lífræn ljós rafefni nái verulegum fjárhagslegum áfanga í lok árs 2024. Þetta verðmat endurspeglar kröftugar vaxtarhorfur markaðarins og aukna innleiðingu lífrænna ljósefnalausna um allan heim.

 

Hvernig á að velja myndrafmagnsefni og málmefni
CAS:159-62-6 | Spiro[Fluorene-9,9'-Xanthene]
 

Yfirlit yfir optolectronic efni og málm efni

Ljósræn efni vísa til efna sem geta tekið í sig eða gefið frá sér ljósmerki. Þeir hafa framúrskarandi sjónræna eiginleika og eru mikið notaðir í ljóstækjabúnaði, ljósleiðarasamskiptum, sólarsellum og öðrum sviðum. Málmefni vísa til efna með málmaeiginleika, svo sem gull, silfur, kopar, járn osfrv., Sem hafa góða raf- og hitaleiðni, mikla styrkleika og seigleika og eru mikið notaðar í framleiðslu á vélum, smíði, rafeindahlutum og öðrum sviðum.

CAS:35438-63-2 | 3-Perylene Carboxaldehyde
 

Samanburður á notkunarsviðsmyndum sjónrænna efna og málmefna

Optolectronic efni eru hentugur fyrir atburðarás sem krefjast sjónræna merkjavinnslu, svo sem framleiðslu á sólarsellum, leysir o.fl.; en málmefni henta fyrir aðstæður sem krefjast orkuflutnings og vinnslu, svo sem framleiðslu á farartækjum, vélrænum hlutum osfrv. Að auki er einnig hægt að nota sjónræn efni til að framleiða sjóntæki, svo sem linsur, linsur o.s.frv., en málmefni er hægt að nota til að framleiða rafeindaíhluti, víra osfrv.

CAS:2160-62-5 | 5-Bromothiophene-2-Carbonitrile
 

Samanburður á frammistöðu sjónrænna efna og málmefna

Ljósrafræn efni hafa góða ljóseiginleika, svo sem mikla geislunarnæmni, breitt litrófsviðbragðssvið, mikil myndrafvirkni osfrv., En vélrænni styrkur þeirra og efnafræðilegur stöðugleiki er tiltölulega lélegur. Málmefni hafa góða vélræna eiginleika og efnafræðilegan stöðugleika, en miðlun þeirra er tiltölulega lítil og þau eru næm fyrir umhverfisoxun og tæringu.

CAS:35438-63-2 | 3-Perylene Carboxaldehyde
 

Samanburður á kostum og göllum sjónrænna efna og málmefna

Kostir sjónrænna efna eru meðal annars hár sjónviðbragðshraði, hátt hljóðhlutfall-til-hljóðs, umhverfisvernd og engin mengun o.s.frv.; ókostir eru næmni fyrir ljósi, efnatæringu og tiltölulega hár kostnaður. Kostir málmefna eru góðir vélrænir eiginleikar, rafleiðni og stöðugleiki; ókostirnir eru hár framleiðslukostnaður, þungur þyngd og lítill flutningsgeta. Þess vegna, þegar efni eru valin, verður að taka alhliða íhugun út frá raunverulegum notkunarsviðsmyndum, frammistöðukröfum og kostnaði.

 
Ferli myndrafmagns efna
 

 

 
Sol-gel aðferð

Sol-gelaðferðin er aðferð til að breyta efnum í hlaup-líkt efni. Í þessari aðferð eru efnasambönd leyst upp í lausn til að mynda magnbundna blöndu, sem síðan er háð æskilegum skilyrðum, svo sem hitun eða hækkað hitastig, til að mynda hlaup. Þessi aðferð getur undirbúið málmoxíð, umbreytingarmálma, hálfleiðara osfrv.

 
Úrkoma

Úrkomuaðferðin vísar til aðskilnaðar fastra efna sem fellur út í lausninni frá lausninni með efnahvörfum. Þessi aðferð er mikið notuð við framleiðslu nanóagna og efnisagna. Venjulega krefjast úrkomuaðferðir að efna sé breytt í fast form.

 
Vatnshita

Vatnshitaaðferð er efnahvarf sem framkvæmt er í vatnsumhverfi með háum hita og háum þrýstingi. Þessi aðferð getur framleitt efni með sérstökum kristalbyggingum og flísformum.

 
Gufuútfellingaraðferð

Gufuútfellingaraðferðin vísar til hvarfa lofttegunda í storknuð efni í gasfasa hvarfhólf. Rafhúðun, varmaúðun, efnagufuútfelling og eðlisfræðileg gufuútfelling eru allar slíkar undirbúningsaðferðir. Þessi aðferð er gagnleg þegar verið er að útbúa þunnar filmur eða flókin form.

 

 

Varúðarráðstafanir fyrir optoelectronic efni efni

 

1. Fylgdu öruggum verklagsreglum og notaðu viðeigandi hlífðarbúnað.

2. Þvoið óvarða hluta líkamans vandlega eftir vinnu, fyrir máltíð, fyrir drykkju og eftir hægðir.

3. Athugaðu líkama þinn reglulega.

4. Þegar húðin er meidd skaltu binda hana á réttan hátt.

5. Gætið þess alltaf að koma í veg fyrir sjálfsmengun-, sérstaklega þegar verið er að þrífa eða skipta út.

6. Ekki setja mengaða hluti, eins og tuskur, verkfæri o.s.frv., í vasa þína.

7. Hlífðarbúnað skal setja og þvo sérstaklega.

8. Klipptu neglurnar oft og haltu þeim hreinum.

9. Ekki komast í beina snertingu við efnafræðileg efni sem geta valdið ofnæmi.

 

 
Verksmiðjan okkar
 

 

Með áratuga reynslu í framleiðslu og markaðssetningu hágæða efna, Gnee Chemical Company, útvegum við lífræn efni, lífefnafræði, lyfjafræðileg milliefni og fleira. Gnee Chemical hefur hæft starfsfólk í rannsóknum og þróun. Meira en 200 manns teymi okkar ber ábyrgð á gæðaprófunum, framleiðslustýringu og þjónustu eftir-sölu sem eins-þjónustu. Við bjóðum upp á R&D og framleiðslulausnir til alþjóðlegra viðskiptavina okkar. Við fylgjum meginreglunni um "Quality First" og höfum fengið ISO 9001 vottun. Við höfum einnig sett upp sérstaka prófunarstöð til að innleiða stranga gæðaeftirlitsstaðla á öllum stigum framleiðsluferlisins. Gæðaeftirlitsmenn fylgjast náið með framleiðsluferli hverrar vöru til að tryggja gæði endanlegra efnavara.

 

productcate-1-1

 

Vottanir

 

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
 
 
Algengar spurningar
 

 

Sp.: Hvaða málmar eru ljósvirkir?

A: Sesíummálmur er oft notaður í ljósafrumum vegna þess að orkumagnið sem þarf til að kasta rafeindum frá yfirborði sesíums er tiltölulega lítið — aðeins 206,5 kJ/mól. Þessi tæki eru einnig kölluð sólarsellur þegar þau starfa með ljósi frá sólinni. Hugtakið photovoltaic effect er gefið þessu ferli þar sem tvö ólík efni í náinni snertingu virka sem raffrumur þegar ljós verður fyrir höggi.

Sp.: Hvaða málmur getur framleitt ljósstraum?

A: Alkalímálmar eiga að vera með lága jónunar-enthalpíur og þess vegna kastast rafeindirnar auðveldlega út þegar þær verða fyrir ljósi. Meðal alkalímálma er sesíum með lægstu jónunarþarminn. Þess vegna getur það sýnt ljósrafmagnsáhrif að hámarki. Þess vegna er sesíum ákjósanlegt í ljósafrumum.

Sp.: Hvað eru ljósafmagnsefni?

Svar: Ljósrafmagnsefni vísa til- efna sem geta myndað, umbreytt, sent, unnið úr og geymt ljósmerki. Þau innihalda aðallega hálfleiðara ljósafmagnsefni (III–V), lífræn hálfleiðara ljósafmagnsefni, ólífræna kristalla og kvarsgler.

Sp.: Er ál ljósafli?

A: Ljósrafmagnsáhrifin má sjá fyrir ál sem hefur þröskuldstíðni 1,45×1015 s−1. Hver af eftirfarandi bylgjulengdum rafsegulgeislunar mun leiða til losunar rafeinda frá yfirborði áls? ég

Sp .: Hvaða málmur hefur bestu myndrafmagnsáhrifin?

A: Ljósrafmagnsáhrif eiga sér stað auðveldlega ef málmurinn hefur lága jónunargetu sesíums, alkalímálmurinn hefur litla jónunargetu, þess vegna hentar hann best fyrir ljósrafmagnsáhrif.

Sp.: Hvers konar málmar sýna ljósrafmagnsáhrifin?

A: Við komumst að því að: Li, Na, K og Mg eru með lægri gildi en atviksorkugildið. Svo, þessir málmar munu sýna ljós rafræn áhrif. Þess vegna eru fjórir málmar að sýna ljósrafmagnsáhrif.

Sp .: Hverjar eru þrjár gerðir ljóstækja?

A: Spurning: Markmið Það eru þrjár megingerðir ljósraftækja: ljósrafi, ljósafls (sólarsellur) og ljósleiðara. Í þessu verkefni munt þú kynnast síðustu gerðinni. Í þessari forrannsókn muntu spá fyrir um merki-til-suðhlutfall ljóssellu.

Sp.: Hvaða þættir eru notaðir í ljósafmagni?

A: Þar sem Cs og K eru rafjákvæði þátturinn allra, hefur það lágmarks jónunarorku og inniheldur því hámarksgetu til að missa rafeindir. Þess vegna eru sesíum og kalíum notuð í ljósafrumum.

Sp.: Sýna allir málmar ljósrafmagnsáhrif?

Svar: Svar og skýring: Næstum allir málmar sem við þekkjum hafa ljósrafmagnsáhrif þar sem fræðilega séð fyrir losun rafeinda, ljóseindirnar verða að hafa orku sem er jöfn eða meiri en ákveðið magn orku sem kallast vinnufall.

Sp.: Hver eru nokkur tæki sem nota ljósafmagnsáhrifin?

A: Ljósmagnarar eða myndmagnarar, sjónvarpsmyndavélarrör og mynd-geymslurör nota þá staðreynd að rafeindageislun frá hverjum punkti á bakskaut er ákvörðuð af fjölda ljóseinda sem berast á þeim stað. Kveiktu nú á stuttbylgju UV lampanum og horfðu á tinselið slaka hægt og rólega á, sem þýðir að það er verið að losa um neikvæða hleðslu vegna þess. Þetta eru ljósrafmagnsáhrifin. Orka stuttbylgju UV ljóssins er nægjanleg til að kasta rafeindum frá yfirborði áliðs.

Sp.: Hver eru dæmin um ljósatækni?

A: Til dæmis eru ljósrafmagns reykskynjarar tilvalin til að greina reyk frá rjúkandi eldi, á meðan jónunar reykskynjarar nema reyk frá hröðum, logandi eldum. Hvort sem það er rjúkandi eldur eða logandi eldur, þá viltu fá viðvörun eins fljótt og auðið er. Tilraunaathugun á ljósgeislun. Jafnvel þó að ljósgeislun geti átt sér stað frá hvaða efni sem er, sést það auðveldlega frá málmum og öðrum leiðara.

Sp.: Hvaða frumefni hefur hæstu ljósrafmagnsáhrif?

A: Cs
Cs hefur hámarks ljósrafmagnsáhrif þar sem það hefur lágmarks jónunargetu (eða vinnuvirkni). Þegar farið er niður í hóp alkalímálma minnkar jónunargetan. Litíum hefur mikla jónunarorku. Þannig að það missir ekki rafeindir sínar auðveldlega og sýnir því ekki ljósrafmagnsáhrif.

Sp.: Hvaða málmur getur framleitt ljósstraum?

A: Alkalímálmar eiga að vera með lága jónunar-enthalpíur og þess vegna kastast rafeindirnar auðveldlega út þegar þær verða fyrir ljósi. Meðal alkalímálma er sesíum með lægstu jónunarþarminn. Þess vegna getur það sýnt ljósrafmagnsáhrif að hámarki. Þess vegna er sesíum ákjósanlegt í ljósafrumum. Þetta eru fjölliða ljós rafeiginleikar með málmi eða hálfleiðandi rafeiginleika, samhliða vinnsluhæfni og vélrænni eiginleikum fjölliða. Meðal tiltekinna alkalímálma er aðeins sesíum (Cs) notað sem rafskaut í ljósafrumunni vegna minnstu jónunarorku þess.

Sp.: Hvernig á að búa til ljósnema?

A: Ljósnemjarar eru almennt samsettir af sendanda, móttakara, magnara, stjórnanda og aflgjafa. Þeir eru flokkaðir eins og sýnt er hér að neðan eftir því hvernig íhlutirnir eru stilltir. Í gegnum-geislaskynjara eru með aðskildum sendi og móttakara á meðan endurskinsskynjarar eru með innbyggðan sendi og móttakara.

Sp.: Getur ljósrafmagnsáhrif komið fram í málmlausum?

A: Það er hægt að nota málmleysi til að sýna fram á ljósrafmagnsáhrifin, en það er erfiðara. Málmar hafa lægri rafeindasækni en málmleysingja, þannig að það er auðveldara fyrir rafeind að kastast út úr málmi en málmleysi.

Sp.: Hvaða málmrafeindir munu auðveldlega kastast út?

A: Sesíum er síðasta frumefnið í alkalímálmhópnum. Þess vegna er jónunarmöguleiki sesíums minni miðað við aðra málma og þegar það verður fyrir rafsegulgeislun eru rafeindirnar sendar út eða kastað út auðveldlega en aðrir málmar í hópnum. Þess vegna eru ljós rafræn áhrif hámark í Cs.

Sp.: Hvaða efni gerir myndsellum kleift að virka?

A: Kristallaðar sílikonfrumur
Kristallaðar kísilfrumur eru gerðar úr kísilatómum sem tengjast hvert öðru til að mynda kristalgrind. Þessi grind veitir skipulagða uppbyggingu sem gerir umbreytingu ljóss í rafmagn skilvirkari. Ljósmyndarefni vísa til - liða sem geta myndað, umbreytt, sent, unnið úr og geymt sjónmerki. Þau innihalda aðallega hálfleiðara ljósafmagnsefni (III–V

Sp.: Hver eru nokkur tæki sem nota ljósafmagnsáhrifin?

A: Ljósmagnarar eða myndmagnarar, sjónvarpsmyndavélarrör og mynd-geymslurör nota þá staðreynd að rafeindageislun frá hverjum punkti á bakskaut ræðst af fjölda ljóseinda sem berast á þeim stað. Ljósrafmagnsáhrif eiga sér stað auðveldlega ef málmurinn hefur lága jónunarmöguleika sesíum, alkalímálmurinn hefur litla jónunarmöguleika fyrir ljósvirkni.

Sp.: Hvað köllum við efni sem eru kemísk?

A: Efnaefni er einstakt form efnis með stöðuga efnasamsetningu og einkennandi eiginleika. Kemísk efni geta verið í formi eins frumefnis eða efnasambanda. Ef hægt er að sameina tvö eða fleiri efnafræðileg efni án þess að hvarfast geta þau myndað efnablöndu.

Sp.: Af hverju er efnisefnafræði mikilvæg?

A: Efnaefnafræði er einstök í því að veita vitsmunalegan grunn til að hanna, búa til og skilja ný form efnis, látið það vera lífræn, ólífræn eða blendingsefni.
Efnaefnafræði er ný og mjög þverfagleg vísindi sem felur í sér notkun efnafræði til að búa til, lýsa og nota efni með áhugaverða eða hugsanlega gagnlega eðlis- eða efnafræðilega eiginleika.

Sem einn af leiðandi framleiðendum og birgjum myndrafmagnsefna í Kína, fögnum við þér hjartanlega velkomin í heildsölu ódýrt ljósaefni til sölu hér frá verksmiðju okkar. Allar efnavörur eru með hágæða og samkeppnishæf verð.

whatsapp

Sími

Tölvupóstur

inquiry

taska