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Merck

791547

チタニア・ペースト、透明

別名:

Greatcell Solar®, TiO2ペースト

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この商品について

UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
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SMILES string

[Ti](=O)=O

InChI

1S/2O.Ti

InChI key

GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N

description

Crystal Structure: > 99% anatase (analysis carried out on starting material, prior to paste manufacture)

form

paste (yellow)

concentration

19.0 wt. %

avg. part. size

20 nm (active)

viscosity

40000-55000 mPa.s(20 °C) (Analysis carried out at 20°C with 20mm 4 degree cone/plate; 40 s-1))

Quality Level

General description

透明なチタニア(TiO2)ペーストは、表面積対体積比の値が大きいビジュアルレンジの透明なペーストです。ペースト内のTiO2ナノ粒子の平均直径は20 nmです。透明な焼結フィルムの膜厚は、1印刷層につき約6~7μmです。

Application

TiO2ペーストは、スクリーン印刷フィルムを作成します。このフィルムは主に、色素増感太陽電池において、また、太陽光発電に基づく各種用途のための、酸化インジウムスズ(ITO)やフッ素ドープ酸化スズ(FTO)をベースとする基板の伝導帯として使用されます。
大きな比表面積を有する透明な焼結チタニア・フィルムを必要とする用途には、Transparent Titania Pasteをご使用ください。

Transparent Titania Pasteは、43Tメッシュでスクリーン印刷したとき焼結膜厚6~7 μmが得られるように調製されています。Transparent Titania Pasteは、高分散された安定性のあるアナターゼナノ粒子です。

43Tの合成メッシュ・スクリーン(または類似物)を用いたスクリーン印刷に最適化されています。このペーストは乾燥後に500°C以上で焼成されます。これにより、43Tメッシュのスクリーンを用いたとき、1印刷層で膜厚約6~7 μm、2印刷層で膜厚~12 μmの透明な焼結層が得られます。

本ペーストは、良好な表面均一性を提供する至適流動学的性質を示し、幅広い色素/電解質系に適した多用途の多孔性を提供する特別に配合された有機結合剤を含んでいます。

保管:暗所に20°Cで保管してください。

Legal Information

Greatcell Solar Materials Pty Ltd.の製品。Greatcell Solarは、Greatcell Solar Materials Pty Ltd.の登録商標です。
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar

pictograms

Exclamation mark

signalword

Warning

hcodes

Hazard Classifications

Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2

保管分類

10 - Combustible liquids

wgk

WGK 1

flash_point_f

195.8 °F - closed cup

flash_point_c

91 °C - closed cup


適用法令

試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。

第4類:引火性液体 + 第三石油類 + 危険等級III + 非水溶性液体

fsl

名称等を表示すべき危険物及び有害物

ishl_indicated

名称等を通知すべき危険物及び有害物

ishl_notified

791547-20G:4548173956640 + 791547-BULK: + 791547-10G:4548173926100 + 791547-VAR:

jan


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Zani L, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 470(1), 407-415 (2018)
Synthesis of active absorber layer by dip-coating method for perovskite solar cell.
Singh R, at al.
Journal of Molecular Structure, 1158(1), 229-233 (2018)
Improving the morphology of the perovskite absorber layer in hybrid organic/inorganic halide perovskite MAPbI3 solar cells.
Ogundana IJ and Foo SY
Journal of Solar Energy, 2017(1), 10341-10341 (2017)
Aggregated mesoporous nanoparticles for high surface area light scattering layer TiO2 photoanodes in Dye-sensitized Solar Cells.
Al-Attafi K, et al.
Scientific Reports, 7(1), 10341-10341 (2017)
An evidence for an organic N-doped multiwall carbon nanotube heterostructure and its superior electrocatalytic properties for promising dye-sensitized solar cells.
Arbab AA, et al
Journal of Materials Chemistry, 6(18), 8307-8322 (2018)

資料

Progress in solution-processed functional materials leads to thin-film optoelectronic devices for industrial and consumer electronics.

Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.

Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.

While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm

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