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Hochreine carboxylierte mehrwandige Kohlenstoffnanoröhren mit Wärmeleitfähigkeit, elektrischer Leitfähigkeit und Energiespeichereigenschaften; korrosionsbeständige und verstärkte carboxylierte Kohlenstoffnanoröhren

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Detailinformationen
Modellnummer: suojihua CAS: 308068-56-6
Farbe: Schwarz Marke: Turing
Feinheit: 10-30μm Herkunftsort: Shenzhen
Artikelnummer: Carboxylierte mehrwandige Kohlenstoffnanoröhren Spezifische Fläche: größer als 500m²/g
Produktname: Carboxylierte mehrwandige Kohlenstoffnanoröhren Bilden: Schwarzpulver
Zweck: Wird in Gummi, Kunststoffen, Energie, Verbundwerkstoffen, elektrischer Leitfähigkeit und Wärmeleitfä Material: Carboxylierte mehrwandige Kohlenstoffnanoröhren
Ob es importiert wird: NEIN Durchmesser des Carbonrohrs: NEIN
Widerstand: 1800,0–2200,0 μΩm Haufendichte: 0,080–0,140 g/ml

Produkt-Beschreibung

Produktdetails

Hochreine carboxylierte mehrwandige Kohlenstoffnanoröhren mit Wärmeleitfähigkeit, elektrischer Leitfähigkeit und Energiespeichereigenschaften; korrosionsbeständige und verstärkte carboxylierte Kohlenstoffnanoröhren 0

Hochreine carboxylierte mehrwandige Kohlenstoffnanoröhren mit Wärmeleitfähigkeit, elektrischer Leitfähigkeit und Energiespeichereigenschaften; korrosionsbeständige und verstärkte carboxylierte Kohlenstoffnanoröhren 1

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Teilanwendung

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Mehrwandige Kohlenstoff-Nanoröhren werden durch modifizierte katalytische chemische Gasphasenabscheidung (CCVD) hergestellt. Sie zeichnen sich durch hohe Leitfähigkeit, große spezifische Oberfläche, hohe Reinheit der Kohlenstoffphase, enge Außendurchmesserverteilung, extrem hohes Seitenverhältnis und stabile Produktqualität aus.

Mehrwandige Kohlenstoff-Nanoröhren werden hauptsächlich in verwandten Industrien wie Gummi, Kunststoffe, Lithiumbatterien und Beschichtungen eingesetzt. Im Gummibereich werden sie hauptsächlich in Gummiprodukten wie Reifen und Dichtungsringen eingesetzt, mit Vorteilen wie hoher Leitfähigkeit, hoher Wärmeleitfähigkeit, hoher Verschleißfestigkeit und hoher Reißfestigkeit. Im Kunststoffbereich kann durch Zugabe einer kleinen Menge die Leitfähigkeit, Wärmeleitfähigkeit und die mechanischen Eigenschaften erheblich verbessert werden. Sie werden hauptsächlich in Kunststoffprodukten wie PP, PA, PC, PE, PS, ABS, ungesättigten Harzen und Epoxidharzen verwendet.


Tatsächliche Parameter und Nachweisindikatoren

Produktname: Carboxylierte mehrwandige Kohlenstoff-Nanoröhren

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Spezifischer Widerstand: 1800,0-2200,0 μΩm
Gewichtsverlustrate: ›8,00%
Herstellungsverfahren: CVD
Aussehen: Schwarzes Pulver

SEMT-Diagramm

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Kohlenstoff-Nanoröhren sind eine weitere Allotropform von Kohlenstoff, die nach C60 entdeckt wurde. Ihre radiale Größe ist klein; der Außendurchmesser der Röhre beträgt im Allgemeinen einige Nanometer bis zu Dutzenden von Nanometern, und der Innendurchmesser der Röhre ist noch kleiner, wobei einige nur etwa 1 nm betragen. Ihre Länge liegt im Allgemeinen im Mikrometerbereich, und das Verhältnis von Länge zu Durchmesser ist sehr groß und erreicht 103 bis 106. Daher werden Kohlenstoff-Nanoröhren als typisches eindimensionales Nanomaterial betrachtet. Seit ihrer Entdeckung durch den Menschen werden Kohlenstoff-Nanoröhren als das Material der Zukunft gefeiert und sind in den letzten Jahren eines der Grenzgebiete der internationalen Wissenschaft. Professor Alex Zettl von der University of California, Berkeley, glaubt, dass beim umfassenden Vergleich von C60 und Kohlenstoff-Nanoröhren in Bezug auf die Anwendungsaussichten C60 auf einer Seite zusammengefasst werden kann, während Kohlenstoff-Nanoröhren ein ganzes Buch erfordern würden, um


Einführung
Mehrwandige Kohlenstoff-Nanoröhren und einwandige Kohlenstoff-Nanoröhren
1985 entdeckten Professor Kroto, ein Spektroskopiker von der University of Sussex in Großbritannien, und die Professoren Smalley und Curl von der Rice University in den USA während ihrer gemeinsamen Forschung, dass Kohlenstoff hochsymmetrische käfigartige Moleküle C60 und C70 bilden kann, die aus 60 oder 70 Kohlenstoffatomen bestehen, die als Buckyballs bezeichnet werden. 1991 entdeckte Iijima, ein Wissenschaftler von NEC in Japan, erstmals mit einem hochauflösenden Rastertunnelmikroskop eine Art von Kohlenstoff-Nanoröhre in der Kathodenverletzung, die während der Herstellung von C60 gebildet wurde. Diese Kohlenstoff-Nanoröhre hat einen Außendurchmesser von 5-15 nm und einen Innendurchmesser von 2-3 nm und besteht nur aus zwei Schichten koaxialer graphitähnlicher zylindrischer Oberflächen, die zusammengestapelt sind. Anschließend berichteten 1993 die Forschungsgruppen von Iijima und Bethune gleichzeitig über die Synthese von einwandigen Kohlenstoff-Nanoröhren mit einer sehr einfachen Struktur. Dies lieferte experimentelle Möglichkeiten für die theoretische Vorhersage der Eigenschaften von Kohlenstoff-Nanoröhren, erweiterte den Bereich der Kohlenstoffcluster-Materialien weiter und förderte auch die theoretische und experimentelle Forschung an Kohlenstoff-Nanoröhren erheblich, wodurch dieses Gebiet heute zu einem globalen Forschungsschwerpunkt wurde [1].


Eigenschaften
Die einzigartige Struktur von Kohlenstoff-Nanoröhren bestimmt, dass sie viele besondere physikalische und chemische Eigenschaften besitzen. Die C=C-kovalenten Bindungen, aus denen Kohlenstoff-Nanoröhren bestehen, sind die stabilsten chemischen Bindungen in der Natur, wodurch Kohlenstoff-Nanoröhren extrem ausgezeichnete mechanische Eigenschaften erhalten. Theoretische Berechnungen zeigen, dass Kohlenstoff-Nanoröhren eine extrem hohe Festigkeit und große Zähigkeit aufweisen. Ihre theoretischen Werte werden auf einen Elastizitätsmodul von bis zu 5 TPa, eine Festigkeit von etwa dem 100-fachen von Stahl geschätzt, während ihre Gewichts-Dichte nur 1/6 der von Stahl beträgt. Treacy et al. waren die Ersten, die TEM verwendeten, um die mittlere quadratische Amplitude von mehrwandigen Kohlenstoff-Nanoröhren über einen Temperaturbereich von Raumtemperatur bis 800 Grad zu messen und daraus abzuleiten, dass der durchschnittliche Elastizitätsmodul von mehrwandigen Kohlenstoff-Nanoröhren etwa 1,8 TPa beträgt. Salvetat et al. maßen den Elastizitätsmodul von klein-durchmessrigen einwandigen Kohlenstoff-Nanoröhren und leiteten ab, dass ihr Schubmodul 1 TPa beträgt. Wong et al. verwendeten die Rasterkraftmikroskopie, um die durchschnittliche Biegefestigkeit von mehrwandigen Kohlenstoff-Nanoröhren mit 14,2 ± 10,8 GPa zu messen, während die Biegefestigkeit von Kohlenstofffasern nur 1 GPa beträgt. Sowohl in Bezug auf Festigkeit als auch Zähigkeit sind Kohlenstoff-Nanoröhren allen anderen Fasern weit überlegen und gelten als die "Superfasern" der Zukunft.


Entwicklungsperspektiven
Es wird vorhergesagt, dass Kohlenstoff-Nanoröhren zu einer neuen Art von hochfestem Kohlenstofffasermaterial werden könnten, das nicht nur die inhärenten Eigenschaften von Kohlenstoffmaterialien besitzt, sondern auch die elektrische und thermische Leitfähigkeit von Metallmaterialien, die Hitzebeständigkeit und Korrosionsbeständigkeit von Keramikmaterialien, die 编织性 von Textilfasern und das geringe Gewicht und die einfache Verarbeitbarkeit von Polymermaterialien. Die Verwendung von Kohlenstoff-Nanoröhren als Verbundmaterialverstärkung wird voraussichtlich eine gute Festigkeit, Elastizität, Ermüdungsbeständigkeit und Isotropie aufweisen, und es wird erwartet, dass mit Kohlenstoff-Nanoröhren verstärkte Verbundmaterialien einen Sprung in der Leistung von Verbundmaterialien bewirken können. Die Forschung zur Herstellung von Verbundmaterialien mit Nanoröhren begann zuerst auf Metallmatrizen, wie z. B.: Fe/Kohlenstoff-Nanoröhren, Al/Kohlenstoff-Nanoröhren, Ni/Kohlenstoff-Nanoröhren, Cu/Kohlenstoff-Nanoröhren usw. Der Forschungsschwerpunkt von Kohlenstoff-Nanoröhren-Verbundmaterialien hat sich auf Polymer/Kohlenstoff-Nanoröhren-Verbundmaterialien verlagert. Zum Beispiel werden in leichten und hochfesten Materialien, bei denen Kohlenstofffasern als Verstärkungsmaterialien verwendet werden, die mechanischen Eigenschaften von Kohlenstoff-Nanoröhren zusammen mit ihrem kleinen Durchmesser und ihrem großen Seitenverhältnis bessere Verstärkungseffekte bringen.


Universitäre Kundengruppen

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