Índice | Diâmetro&Comprimento | Pureza | emergência(μΩ·m) | SSA(m2/g) | TD(g/cm3) | CINZAS | Umidade% | Valor do PH | Aparência |
Especificação 1 | D 8-20nm, L 1-2um | 99%+ | 647 | 130-180 | 2.1 | <0,5% | 0,05% | 7,00-8,00 | preto |
Especificação 2 | D 8-20nm, L 5-20um | 99%+ | 647 | 130-180 | 2.1 | <0,5% | 0,05% | 7,00-8,00 | preto |
Especificação 3 | D 10-30nm, L 1-2um | 99%+ | 659 | 100-120 | 2.1 | <0,5% | 0,05% | 7,00-8,00 | preto |
Especificação 4 | D 10-30nm, L 5-20um | 99%+ | 659 | 100-120 | 2.1 | <0,5% | 0,05% | 7,00-8,00 | preto |
Especificação 5 | D 30-60nm, L 1-2um | 99%+ | 956 | 90-110 | 2.1 | <0,5% | 0,05% | 7,00-8,00 | preto |
Especificação 6 | D 30-60nm, L 5-20um | 99%+ | 956 | 90-110 | 2.1 | <0,5% | 0,05% | 7,00-8,00 | preto |
Especificação 7 | D 60-100 nm, L 1-2um | 99%+ | 1046 | 60-100 | 2.1 | <0,5% | 0,05% | 7,00-8,00 | preto |
Especificação 8 | D 60-100nm, L 5-20um | 99%+ | 1046 | 60-100 | 2.1 | <0,5% | 0,05% | 7,00-8,00 | preto |
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MWCNTs (CAS No. 308068-56-6) em forma de pó
alta condutividade
Não funcionalizado
MWCNTs curtos
MWCNTs longos
Grande área de superfície específica disponível
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MWCNTs na forma líquida.Usando equipamento de dispersão específico e tecnologia de dispersão comprovada, cnts de paredes múltiplas, agente de dispersão e água desionizada ou outro meio líquido foram misturados uniformemente para preparar dispersões de nanotubos de carbono altamente dispersos.
Concentração: máximo 5%
Embalado em garrafas pretas
Prazo de entrega: em 4 dias úteis
Envio para todo o planeta
Materiais de armazenamento de hidrogênio:
Estudos têm mostrado que os nanotubos de carbono são muito adequados como materiais de armazenamento de hidrogênio.
De acordo com as características estruturais dos nanotubos de carbono de parede única, o que resulta em adsorção significativa de líquido e gás.
O armazenamento de hidrogênio em nanotubos de carbono é usar a adsorção física ou as propriedades de adsorção química do hidrogênio em materiais porosos com grande área de superfície para armazenar hidrogênio a 77-195K e cerca de 5,0Mpa.
Supercapacitores de grande capacidade:
Os nanotubos de carbono têm alta cristalinidade, boa condutividade elétrica, grande área de superfície específica e o tamanho do microporo pode ser controlado pelo processo de síntese.A taxa de utilização de superfície específica de nanotubos de carbono pode chegar a 100%, o que atende a todos os requisitos de materiais de eletrodo ideais para supercapacitores.
Para capacitores de camada dupla, a quantidade de energia armazenada é determinada pela área de superfície específica efetiva da placa do eletrodo.Como os nanotubos de carbono de parede simples têm a maior área de superfície específica e boa condutividade elétrica, o eletrodo preparado pelos nanotubos de carbono pode melhorar significativamente a capacitância do capacitor de dupla camada.
Campos de material composto de alta resistência:
Como os nanotubos de carbono de parede única são os nanomateriais unidimensionais mais característicos com microestrutura única e perfeita e proporção muito grande, mais e mais experimentos mostraram que os nanotubos de carbono de parede única têm propriedades mecânicas extraordinárias e se tornam a forma final de preparar super- compostos fortes.
Como materiais de reforço compósitos, os nanotubos de carbono são primeiramente realizados em substratos metálicos, como nanotubos de carbono com matriz de ferro, nanotubos de carbono com matriz de alumínio, nanotubos de carbono com matriz de níquel, nanotubos de carbono com matriz de cobre.
Emissor de campo:
Os nanotubos de carbono de parede única têm excelentes propriedades de emissão de elétrons induzidas por campo, que podem ser usadas para fazer dispositivos de exibição planares em vez da tecnologia de tubos catódicos grandes e pesados.Pesquisadores da Universidade da Califórnia demonstraram que os nanotubos de carbono têm boa estabilidade e resistência ao bombardeio de íons e podem operar em um ambiente de vácuo de 10-4Pa com uma densidade de corrente de 0,4A/cm3.
Aplicação abrangente de propriedades elétricas e mecânicas:
Músculo de nanotubos de carbono