Typen | Einwandige Kohlenstoffnanoröhre (SWCNT) | Doppelwandige Kohlenstoffnanoröhre (DWCNT) | Mehrwandige Kohlenstoffnanoröhren (MWCNT) |
Spezifikation | D: 2 nm, L: 1–2 µm/5–20 µm, 91/95/99 % | D: 2–5 nm, L: 1–2 µm/5–20 µm, 91/95/99 % | D: 10–30 nm, 30–60 nm, 60–100 nm, L: 1–2 µm/5–20 µm, 99 % |
Maßgeschneiderter Service | Funktionelle Gruppen, Oberflächenbehandlung, Dispersion | Funktionelle Gruppen, Oberflächenbehandlung, Dispersion | Funktionelle Gruppen, Oberflächenbehandlung, Dispersion |
CNTs (CAS-Nr. 308068-56-6) in Pulverform
Hohe Leitfähigkeit
Nicht funktionalisiert
SWCNTs
DWCNTs
MWCNTs
CNTs in flüssiger Form
Wasserdispersion
Konzentration: individuell
Verpackt in schwarzen Flaschen
Produktionsvorlaufzeit: ca. 3-5 Werktage
Weltweiter Versand
Kohlenstoffnanoröhren (CNTs) sind die idealsten funktionellen Füllstoffe für Wärmeableitungsbeschichtungen. Theoretische Berechnungen zeigen, dass die Wärmeleitfähigkeit von einwandigen Kohlenstoff-Nanoröhren (SWCNTs) bei Raumtemperatur bis zu 6600 W/mK beträgt, während die von mehrwandigen Kohlenstoff-Nanoröhren (MWCNTs) 3000 W/mK beträgt. CNT ist eine der bekanntesten Wärmeleitfähigkeiten Materialien der Welt. Die von einem Objekt abgestrahlte oder absorbierte Energie hängt von seiner Temperatur, seiner Oberfläche, seiner Schwärze und anderen Faktoren ab. CNTs sind ein eindimensionales Nanomaterial mit einer großen spezifischen Oberfläche und gelten als die schwärzeste Substanz der Welt. Der Brechungsindex gegenüber Licht beträgt nur 0,045 %, die Absorptionsrate kann mehr als 99,5 % erreichen und der Strahlungskoeffizient liegt nahe bei 1.
Kohlenstoffnanoröhren können in Wärmeableitungsbeschichtungen verwendet werden, die den Oberflächenemissionsgrad des beschichteten Materials erhöhen und die Temperatur schnell und effizient abstrahlen können.
Gleichzeitig kann die Oberfläche der Beschichtung die Funktion haben, statische Elektrizität abzuleiten, was die Rolle eines Antistatikmittels spielen kann.
Anmerkungen: Bei den oben genannten Daten handelt es sich lediglich um theoretische Referenzwerte. Für weitere Einzelheiten unterliegen sie tatsächlichen Anwendungen und Tests.