Índice | Estoque # Chaves C910 | Métodos de caracterização |
Diâmetro | 2nm | Análise TEM |
Comprimento | 1-2um ouL 5-20um, personalizado | Análise TEM |
Pureza | 91%+ 95%+, Personalizado | TGA e TEM |
Aparência | preto | Inspeção Visual |
SSA(m2/g) | 480-700 | APOSTA |
Valor de PH | 7h00-8h00 | Medidor de PH |
Teor de umidade | 0,05% | Testador de umidade |
Conteúdo de cinzas | <0,5% | PIC |
Resistividade elétrica | 95,8 μΩ·m | Medidor de resistividade de pó |
SWCNTs (CAS No. 308068-56-6) em pó
SWCNTs curtos (comprimento 1-2um)
SWCNTs longos (comprimento 5-20um)
Aplicativo:
1. Energia (baterias de nanotubos de alto desempenho para veículos elétricos)
2. Polímeros (sistemas e revestimentos de fundição de poliuretano, compósitos condutores, primers condutores, pisos, revestimentos em gel, plastisol de PVC, revestimentos)
3.Elastômeros (borracha EPDM antiestática/látex/borracha nitrílica butadieno/silicone/têxtil/têxtil)
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SWCNTs em forma líquida. Usando equipamento de dispersão específico e tecnologia de dispersão comprovada, cnts de parede única, agente dispersante e água deionizada ou outro meio líquido foram misturados uniformemente para preparar dispersões de nanotubos de carbono altamente dispersas.
Concentração: máximo 2%
Embalado em garrafas pretas
Prazo de entrega: em 4 dias úteis
Envio mundial
Materiais de armazenamento de hidrogênio:
Estudos demonstraram 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 líquidos e gases.
O armazenamento de hidrogênio em nanotubos de carbono consiste em usar as propriedades de adsorção física ou química de 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 possuem alta cristalinidade, boa condutividade elétrica, grande área superficial específica e tamanho de microporos podem ser controlados pelo processo de síntese. A taxa específica de utilização da superfície dos 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 superficial 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 camada dupla.
Campos de materiais compósitos de alta resistência:
Como os nanotubos de carbono de parede única são os nanomateriais unidimensionais mais característicos, com microestrutura única e perfeita e proporção de aspecto muito grande, cada vez mais experimentos têm mostrado que os nanotubos de carbono de parede única têm propriedades mecânicas extraordinárias e se tornam a forma final de preparação de super- compósitos fortes.
Como materiais de reforço compósitos, os nanotubos de carbono são primeiramente realizados em substratos metálicos, como compósitos de matriz de ferro de nanotubos de carbono, compósitos de matriz de alumínio de nanotubos de carbono, compósitos de matriz de níquel de nanotubos de carbono, compósitos de matriz de cobre de nanotubos de carbono.
Emissor de campo:
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 plana em vez de tecnologia de tubo catódico grande e pesado. Pesquisadores da Universidade da Califórnia demonstraram que os nanotubos de carbono têm boa estabilidade e resistência ao bombardeio de íons e podem operar em ambiente de vácuo de 10-4Pa com densidade de corrente de 0,4A/cm3.
Aplicação abrangente de propriedades elétricas e mecânicas:
Músculo de nanotubos de carbono