Indeks | Średnica i długość | Czystość | Ostry dyżur(µΩ·m) | SSA(m2/g) | TD(g/cm3) | POPIÓŁ | Wilgoć% | Wartość pH | Wygląd |
Specyfikacja 1 | D 8-20nm, L 1-2um | 99%+ | 647 | 130-180 | 2.1 | <0,5% | 0,05% | 7.00-8.00 | czarny |
Specyfikacja 2 | D 8-20nm, L 5-20um | 99%+ | 647 | 130-180 | 2.1 | <0,5% | 0,05% | 7.00-8.00 | czarny |
Specyfikacja 3 | D 10-30nm, L 1-2um | 99%+ | 659 | 100-120 | 2.1 | <0,5% | 0,05% | 7.00-8.00 | czarny |
Specyfikacja 4 | D 10-30nm, L 5-20um | 99%+ | 659 | 100-120 | 2.1 | <0,5% | 0,05% | 7.00-8.00 | czarny |
Specyfikacja 5 | D 30-60nm, L 1-2um | 99%+ | 956 | 90-110 | 2.1 | <0,5% | 0,05% | 7.00-8.00 | czarny |
Specyfikacja 6 | D 30-60nm, L 5-20um | 99%+ | 956 | 90-110 | 2.1 | <0,5% | 0,05% | 7.00-8.00 | czarny |
Specyfikacja 7 | D 60-100nm, L 1-2um | 99%+ | 1046 | 60-100 | 2.1 | <0,5% | 0,05% | 7.00-8.00 | czarny |
Specyfikacja 8 | D 60-100nm, L 5-20um | 99%+ | 1046 | 60-100 | 2.1 | <0,5% | 0,05% | 7.00-8.00 | czarny |
Jeśli interesują Cię nanorurki węglowe o niskiej czystości, skontaktuj się z nami, aby uzyskać rozsądną wycenę. Jeśli interesują Cię nanorurki węglowe typu ultralong, czekamy na Twoją wiadomość. Jeśli jesteś zainteresowany opracowaniem nowego zastosowania nanorurek węglowych, skontaktuj się z nami. Jeśli interesują Cię niestandardowe nanorurki węglowe, zapraszamy do przedstawienia swojego pomysłu. |
MWCNT (nr CAS 308068-56-6) w postaci proszku
Wysoka przewodność
Niesfunkcjonalizowany
Krótkie MWCNT
Długie MWCNT
Dostępna duża powierzchnia właściwa
Kliknij tutaj, aby zobaczyć funkcjonalizowane MWCNT
MWCNT w postaci płynnej. Stosując specjalny sprzęt do dyspergowania i sprawdzoną technologię dyspergowania, wielościenne nanorurki, środek dyspergujący i wodę dejonizowaną lub inne ciekłe medium zmieszano równomiernie, aby przygotować dyspersje wysoce zdyspergowanych nanorurek węglowych.
Stężenie: maks. 5%
Pakowane w czarne butelki
Czas dostawy: w ciągu 4 dni roboczych
Wysyłka na cały świat
Materiały do magazynowania wodoru:
Badania wykazały, że nanorurki węglowe doskonale nadają się jako materiały do magazynowania wodoru.
Zgodnie z charakterystyką strukturalną jednościennych nanorurek węglowych, co powoduje znaczną adsorpcję zarówno cieczy, jak i gazu.
Magazynowanie wodoru w nanorurkach węglowych polega na wykorzystaniu fizycznych lub chemicznych właściwości adsorpcji wodoru w porowatych materiałach o dużej powierzchni do przechowywania wodoru w temperaturze 77–195 K i około 5,0 MPa.
Superkondensatory o dużej pojemności:
Nanorurki węglowe charakteryzują się wysoką krystalicznością, dobrą przewodnością elektryczną, dużą powierzchnią właściwą, a wielkość mikroporów można kontrolować w procesie syntezy. Stopień wykorzystania powierzchni właściwej nanorurek węglowych może osiągnąć 100%, co spełnia wszystkie wymagania dotyczące idealnych materiałów elektrodowych do superkondensatorów.
W przypadku kondensatorów dwuwarstwowych ilość zmagazynowanej energii zależy od efektywnej powierzchni właściwej płytki elektrody. Ponieważ jednościenne nanorurki węglowe mają największą powierzchnię właściwą i dobrą przewodność elektryczną, elektroda przygotowana z nanorurek węglowych może znacznie poprawić pojemność kondensatora dwuwarstwowego.
Pola materiałów kompozytowych o wysokiej wytrzymałości:
Ponieważ jednościenne nanorurki węglowe są najbardziej charakterystycznymi jednowymiarowymi nanomateriałami o unikalnej i doskonałej mikrostrukturze oraz bardzo dużym współczynniku kształtu, coraz więcej eksperymentów pokazuje, że jednościenne nanorurki węglowe mają niezwykłe właściwości mechaniczne i stają się ostateczną formą wytwarzania super- mocne kompozyty.
Jako kompozytowe materiały wzmacniające, nanorurki węglowe są najpierw stosowane na podłożach metalowych, takich jak kompozyty nanorurki węglowe z osnową żelaza, kompozyty z nanorurkami węglowymi z osnową aluminium, kompozyty z nanorurkami węglowymi o osnowie niklowej, kompozyty z nanorurkami węglowymi o osnowie miedzi.
Emiter polowy:
Jednościenne nanorurki węglowe mają doskonałe właściwości emisji elektronów indukowanej polem, co można wykorzystać do produkcji płaskich urządzeń wyświetlających zamiast technologii dużych i ciężkich lamp katodowych. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego wykazali, że nanorurki węglowe mają dobrą stabilność i odporność na bombardowanie jonami i mogą pracować w środowisku próżniowym o ciśnieniu 10–4 Pa przy gęstości prądu A wynoszącej 0,4 A/cm3.
Kompleksowe zastosowanie właściwości elektrycznych i mechanicznych:
Mięsień z nanorurki węglowej