| Modèle: | TL300 | Ch: | 7782 à 42-5 |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Noir | Marque: | Turing |
| Finesse: | Poudre | Lieu d'origine: | Shenzhen |
| Numéro d'article: | TL300 | Densité en vrac: | 0,080-0,100g/cm3 |
| Nom du produit: | Carbone Nanotube | Formulaire: | Solide à l'état solide |
| But: | Pâte conductrice pour batterie au Lithium, matériaux de renforcement conducteurs, thermoconducteurs, | Matériel: | Carbone Nanotube |
| Qu'il soit importé: | Non | diamètre du tube en carbone: | 30-60 nm |
| Longueur du tube de carbone: | 5-15um |
Détails du produit
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Principaux paramètres structurels et indicateurs de détection
Diamètre du tube de carbone : 30-60 nm
Longueur du tube de carbone : 5-15 um
Densité apparente : 0,080-0,100 g/cm³
Les nanotubes de carbone à parois multiples sont préparés par dépôt chimique en phase vapeur catalytique modifié (CCVD). Ils présentent les caractéristiques suivantes : conductivité élevée, surface spécifique élevée, pureté de phase carbone élevée, distribution étroite du diamètre extérieur et rapport d'aspect ultra-élevé, avec une qualité de produit stable.
Les nanotubes de carbone à parois multiples sont principalement utilisés dans les industries connexes telles que le caoutchouc, les plastiques, les batteries au lithium et les revêtements. En termes de caoutchouc, ils sont principalement utilisés dans les produits en caoutchouc tels que les pneus et les joints d'étanchéité, avec des avantages de conductivité élevée, de conductivité thermique élevée, de résistance à l'usure élevée et de résistance à la déchirure élevée. En termes de plastiques, l'ajout d'une petite quantité peut considérablement améliorer la conductivité électrique, la conductivité thermique et les propriétés mécaniques. Ils sont principalement utilisés dans les produits en plastique tels que PP, PA, PC, PE, PS, ABS, les résines insaturées et les résines époxy.
Nanotubes de carbone à parois multiples
Les nanotubes de carbone sont un autre allotrope du carbone découvert après le C60. Leur taille radiale est petite ; le diamètre extérieur du tube est généralement de quelques nanomètres à quelques dizaines de nanomètres, et le diamètre intérieur du tube est encore plus petit, certains ne mesurant qu'environ 1 nm. Leur longueur est généralement de l'ordre du micromètre, et le rapport longueur/diamètre est très grand, atteignant 10³ à 10⁶. Par conséquent, les nanotubes de carbone sont considérés comme un nanomatériau unidimensionnel typique. Depuis leur découverte par les humains, les nanotubes de carbone ont été salués comme le matériau du futur et sont l'un des domaines de pointe de la science internationale ces dernières années. Le professeur Alex Zettl de l'Université de Californie, Berkeley, estime que lorsqu'on compare de manière exhaustive le C60 et les nanotubes de carbone en termes de perspectives d'application, le C60 peut être résumé en une page.
Introduction
En 1985, le professeur Kroto, un spectroscopiste de l'Université du Sussex au Royaume-Uni, et les professeurs Smalley et Curl de l'Université Rice aux États-Unis, lors de leurs recherches collaboratives, ont découvert que le carbone peut former des structures en forme de cage très symétriques de molécules C60 et C70 composées de 60 ou 70 atomes de carbone, qui sont appelées Buckyballs. En 1991, le scientifique Iijima de NEC au Japon a d'abord utilisé un microscope électronique à effet tunnel à haute résolution pour découvrir un nanotube de carbone dans la cicatrice de cathode produite lors de la préparation du C60. Ce nanotube de carbone a un diamètre extérieur de 515 nm et un diamètre intérieur de 213 nm, et est composé de seulement deux couches de surfaces cylindriques de type graphite coaxiales empilées les unes sur les autres. Par la suite, en 1993, Iijima et le groupe de recherche Bethune ont simultanément rapporté la synthèse de nanotubes de carbone à paroi unique avec une structure très simple. Cela a fourni une possibilité expérimentale pour la prédiction théorique des propriétés des nanotubes de carbone, a élargi davantage la gamme des matériaux en grappes de carbone, et a également grandement promu la recherche théorique et expérimentale sur les nanotubes de carbone, faisant de ce domaine un point chaud de recherche mondial aujourd'hui [1].
Caractéristiques
La structure unique des nanotubes de carbone détermine qu'ils possèdent de nombreuses propriétés physiques et chimiques spéciales. Les liaisons covalentes C=C qui constituent les nanotubes de carbone sont les liaisons chimiques les plus stables de la nature, dotant ainsi les nanotubes de carbone d'excellentes propriétés mécaniques. Les calculs théoriques indiquent que les nanotubes de carbone ont une résistance extrêmement élevée et une grande ténacité. Leur module d'Young théorique est estimé à 5 TPa, avec une résistance environ 100 fois supérieure à celle de l'acier, tandis que leur densité massique n'est que de 1/6 de celle de l'acier. Treacy et al. ont été les premiers à utiliser la MET pour mesurer l'amplitude quadratique moyenne des nanotubes de carbone à parois multiples sur une plage de températures allant de la température ambiante à 800 degrés, dérivant ainsi que le module d'Young moyen des nanotubes de carbone à parois multiples est d'environ 1,8 TPa. Salvetat et al. ont mesuré le module d'Young des nanotubes de carbone à paroi unique de petit diamètre et ont dérivé leur module de cisaillement à 1 TPa. Wong et al. ont utilisé la microscopie à force atomique pour mesurer la résistance à la flexion moyenne des nanotubes de carbone à parois multiples à 14,2 ± 10,8 GPa, tandis que la résistance à la flexion des fibres de carbone n'est que de 1 GPa. En termes de résistance et de ténacité, les nanotubes de carbone sont de loin supérieurs à toutes les autres fibres et sont considérés comme les "super fibres" du futur.
Perspectives de développement
Il est prédit que les nanotubes de carbone pourraient devenir un nouveau type de matériau de fibre de carbone à haute résistance, qui possède non seulement les propriétés inhérentes des matériaux carbonés, mais également la conductivité électrique et thermique des matériaux métalliques, la résistance à la chaleur et à la corrosion des matériaux céramiques, la 编织性 des fibres textiles, et la légèreté et la facilité de traitement des matériaux polymères. L'utilisation de nanotubes de carbone comme renfort de matériau composite devrait présenter une excellente résistance, élasticité, résistance à la fatigue et isotropie. On prévoit que les composites renforcés de nanotubes de carbone pourraient entraîner un bond en avant dans les performances des matériaux composites. La recherche sur la fabrication de composites avec des nanotubes a d'abord commencé sur des matrices métalliques, telles que Fe/nanotubes de carbone, Al/nanotubes de carbone, Ni/nanotubes de carbone, Cu/nanotubes de carbone, etc. L'accent de la recherche sur les composites de nanotubes de carbone s'est déplacé vers les composites polymère/nanotubes de carbone. Par exemple, dans les matériaux légers et à haute résistance, où les fibres de carbone sont utilisées comme matériaux de renforcement, les propriétés mécaniques des nanotubes de carbone, ainsi que leur petit diamètre et leur rapport d'aspect élevé, apporteront de meilleurs effets de renforcement.
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