Nanotubos de carbono de parede simples SWCNT

Nanotubos de carbono de parede simples SWCNT

Modelo: TOB-CNT
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Introdução de Produto

 

SWCNT Nanotubos de carbono de parede simples

 

Especificação

 

Embalagem: 1g/frasco

Nanotubo de carbono de parede única (nanotubo de carbono de camada única)

Pureza

Maior ou igual a 99,7%

Diâmetro

0,75~3nm

Comprimento

1~50um

Resistência à tracção

800Gpa

Característica

Condutivo, condutividade térmica, aumentar a tenacidade

 

Nanotubos de carbono de paredes múltiplas (nanotubos de carbono multicamadas)

Pureza

Maior ou igual a 99,7%

Diâmetro

2~30NM

Comprimento

0,1~50um

Resistência à tracção

50~200Gpa

Número de camadas

2~50

Espaçamento entre camadas

{{0}},34±0,01nm

Característica

Condutivo, condutividade térmica, aumentar a tenacidade

 

Faixa Aplicada de Tubo de Carbono

 

Material de proteção contra interferência eletromagnética e materiais furtivos. Devido à estrutura especial e propriedades dielétricas, os nanotubos de carbono exibem um forte desempenho de absorção de micro-ondas de banda larga, também possuem peso leve, condutividade elétrica ajustável e resistência à oxidação em alta temperatura e estabilidade é boa espera por uma característica, é um tipo de absorvedor de micro-ondas ideal promissor, pode ser usado para materiais furtivos, materiais de blindagem eletromagnética ou material absorvente de sala escura. W1l ser usado na fabricação de nanotubos de carbono tem a função de blindagem de interferência eletromagnética e absorção da onda eletromagnética stea1th materia1. Nanotubos de carbono de infravermelho e efeito furtivo de onda eletromagnética, há duas razões principais: por um lado, tamanho de partícula nanométrico é muito menor do que o infravermelho e o comprimento de onda do radar, então as nanopartículas da onda através da taxa são melhores do que os materiais convencionais, isso reduzirá muito a refletância da onda, o detector infravermelho recebe o sinal refletido e o radar fica muito fraco, então, alcance o papel de furtividade; Materiais de nanopartículas, por outro lado, a área de superfície específica de 3 ~ 4 ordens de magnitude 1 maior que o pó grosso convencional, de infravermelho e taxa de absorção de ondas eletromagnéticas é muito maior que os materiais convencionais, isso torna o detector infravermelho e o sinal de reflexão do radar intensidade é muito reduzida, por isso é difícil encontrar alvo é detectado, o efeito de invisibilidade. Devido à onda eletromagnética ser absorvida na superfície do material, não produz reflexos, obtendo assim um efeito furtivo.

 

supercapacitor

Materiais de eletrodo de nanotubos de carbono para capacitores elétricos de dupla camada. O capacitor elétrico de dupla camada pode ser usado como capacitor também pode ser usado como um dispositivo de armazenamento de energia. O supercapacitor pode ser uma grande carga e descarga de corrente, quase sem carga e descarga de sobretensão, o ciclo de vida pode atingir dezenas de milhares de vezes, a faixa de temperatura de trabalho é muito ampla. Capacitância elétrica de camada dupla em equipamentos de áudio, vídeo, sintonizador, telefone e fax

máquinas e outros equipamentos de comunicação e vários tipos de eletrodomésticos podem ser amplamente utilizados.

Como o material de eletrodo de capacitor elétrico de camada dupla para material de alta cristalinidade e boa condutividade elétrica, 1 grande área de superfície específica, concentração de tamanho de poro em uma determinada faixa. E o uso geral de materiais de eletrodo de carbono poroso, não apenas a largura de distribuição de poros (contribui para a energia armazenada do furo é inferior a 30 por cento), e baixa cristalinidade e condutividade e capacidade de chumbo é sma11. Nenhum material adequado é limite elétrico duplo O capacitor de 1 camada é usado em uma ampla gama de razões importantes.

Os nanotubos de carbono são melhores do que alta área de superfície, alta cristalinidade e condutividade, o tamanho dos poros pode ser controlado através do processo de síntese, por isso é um material de eletrodo de capacitor elétrico de camada dupla ideal. Devido aos nanotubos de carbono com estrutura porosa aberta, e podem ser formados na interface com a dupla camada elétrica do eletrólito, reunindo assim um grande número de carga elétrica, densidade de potência de até 8000 w/kg. A capacitância medida sob diferentes frequências respectivamente 102 f/g (1 Hz) e 49 f/g (100 Hz). Supercapacitores de nanotubos de carbono é conhecida a capacidade máxima do capacitor, há um enorme valor comercial.

bateria de íon de lítio

Nanotubos de carbono podem ser usados ​​em materiais de ânodo de bateria de íon de lítio Camada de nanotubos de carbono

espaçamento para {{0}},34 nm, ligeiramente maior que as camadas de grafite de 0,335 nm, o que é propício

toLi plus embutido dentro e fora de sua configuração de cilindro especial não só pode fazer o Li plus de

dois aspectos da parede externa e da parede interna embutidos e podem impedir a camada de grafite causada por

solvation Li mais decapagem incorporada e causa danos aos materiais do ânodo. Os nanotubos de carbono dopados com grafite podem melhorar a condutividade do ânodo de grafite, eliminar. polarização. Os resultados experimentais mostram que o uso de nanotubos de carbono como aditivos ou materiais de ânodo único para materiais de ânodo de baterias de íon de lítio pode melhorar significativamente a capacidade e a estabilidade embutidas de Li mais. Os nanotubos de carbono são maiores que a área de superfície, alta cristalinidade, boa condutividade, o tamanho dos poros pode ser controlado através do processo de síntese, portanto, tem potencial para ser um material de eletrodo ideal. A adição de nanotubos de carbono na bateria de íon de 1 lítio também pode aumentar efetivamente a capacidade de armazenamento de hidrogênio de uma bateria, o que melhora muito o desempenho das baterias de íon de 1 lítio. De acordo com o experimento, nanotubos de carbono de paredes múltiplas 1 capacidade de descarga de bateria de lítio de 385 mah/g, tubo de parede única chega a 640 mah/g. e a teoria do limite de descarga de grafite é 372 mah/g.

FPD (monitor de tela plana)

No catalisador de wafer de silício, sob certas condições, para fazer nanotubos de carbono em crescimento vertical em wafer de silício, formando estrutura de matriz, usada na fabricação de tela plana de ultra alta definição, a resolução pode atingir dezenas de milhares de 1 linhas. Ao mesmo tempo, também pode fazer nanotubos de carbono em cromo, titânio, níquel, vidro, grafite, estrutura de matriz de tungstênio é formada nos materiais, fabricando uma variedade de finalidades de tubos.

transdutor

Com eletrodos modificados de nanotubos de carbono, pode melhorar a seletividade de H mais, etc, assim feito sensor eletroquímico. O uso de nanotubos de carbono na seletividade de adsorção de gás e na condutividade elétrica dos nanotubos de carbono pode tornar o sensor de gás. A adsorção de traços de oxigênio sob diferentes temperaturas pode alterar a condutividade de nanotubos de carbono, mesmo na transformação entre metal e semicondutor. O metal alcalino pode ser formado preenchendo a junção pn local do tubo nano de carbono. Os sensores de nanotubos seriam uma grande indústria.

Armazenamento de informações

Por causa dos nanotubos de carbono como sonda de informação escrita e lida, seu ponto de informação escrita e lida até 1,3 nm (quando pontos de sinal armazenados para 10 nm, a densidade de armazenamento de 1012 bits/cm2, referida como alta densidade, superior a as mercadorias no mercado atualmente quatro ordens de grandeza), de modo a realizar o armazenamento de informações de alta densidade, a tecnologia trará mudanças revolucionárias para a tecnologia de armazenamento de informações. Além disso, os nanotubos de carbono podem ser usados ​​na fabricação de catalisador e adsorvente, dispositivo nano (nano robô), sonda atômica, material de dissipação de calor de folha de circuito integrado de grande escala, placa condutora térmica de chip de computador, fios unidimensionais, cabo nano coaxial, o transistor, interruptor eletrônico, materiais cosméticos, coletes à prova de balas e edifícios resistentes a terremotos, etc.

 

Exibição do produto

 

SWCNT Single-walled carbon nanotubes

 

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