| モデル番号: | TL300 | CAS: | 308068-56-6 |
|---|---|---|---|
| 色: | 黒 | ブランド: | Turing |
| 細かさ: | 粉 | 原産地: | 深セン |
| 記事番号: | TL300 | カーボンチューブの長さ: | 15-30um |
| 製品名: | 多層カーボンナノチューブ | 形状: | 粉 |
| 目的: | ゴム、プラスチックなどに使用されます。 | 材料: | カーボンナノチューブ |
| 危険な化学物質なのでしょうか?: | いいえ | 輸入品かどうか: | いいえ |
| カーボンチューブ径: | 3~15nm | バルク密度: | 0.080~0.100g/cm3 |
| 純度: | 99% |
製品詳細
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部分的な適用
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多層カーボンナノチューブは、改質触媒化学蒸着(CCVD)法により調製され、高導電性、高比表面積、高炭素相純度、狭い外径分布、超高アスペクト比、および安定した製品品質を特徴としています。
多層カーボンナノチューブは、主にゴム、プラスチック、リチウム電池、コーティングなどの関連産業で使用されています。ゴム分野では、主にタイヤやシーリングリングなどのゴム製品に適用され、高導電性、高熱伝導性、高耐摩耗性、高引裂き抵抗性の利点があります。プラスチック分野では、少量添加することで導電性、熱伝導性、機械的特性を大幅に向上させることができ、PP、PA、PC、PE、PS、ABS、不飽和樹脂、エポキシ樹脂などのプラスチック製品に主に用いられています。
導電率:80-100 mΩ・cm(四探針法)
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カーボンナノチューブは、C60に次いで発見された炭素の別の同素体です。その半径方向のサイズは小さく、チューブの外径は一般的に数ナノメートルから数十ナノメートルであり、チューブの内径はさらに小さく、約1nmのものもあります。その長さは一般的にマイクロメートルスケールであり、長さと直径の比は非常に大きく、10³から10⁶に達します。したがって、カーボンナノチューブは典型的な一次元ナノ材料と見なされています。人類による発見以来、カーボンナノチューブは未来の材料として称賛されており、近年、国際的な科学の最前線の分野の一つです。カリフォルニア大学バークレー校のアレックス・ゼットル教授は、C60とカーボンナノチューブを応用展望の観点から総合的に比較すると、C60は1ページで要約できる一方、カーボンナノチューブは丸々1冊の本が必要になると考えています。
はじめに
多層カーボンナノチューブと単層カーボンナノチューブ
1985年、英国サセックス大学の分光学者クロト教授と、米国のライス大学のスモーリー教授とカール教授は、共同研究中に、炭素が60個または70個の炭素原子からなる高度に対称的なケージ構造分子、C60とC70を形成できることを発見し、これらをバッキーボールと呼びました。1991年、日本のNECの科学者である飯島氏は、高分解能トンネル電子顕微鏡を用いて、C60の調製中に形成された陰極痕跡の中に、ある種のカーボンナノチューブを発見しました。このカーボンナノチューブは、外径が5〜15 nm、内径が2〜3 nmであり、2つの同軸グラファイト様の円筒表面が積み重なって構成されています。その後、1993年、飯島氏とベスーン研究グループは、非常に単純な構造の単層カーボンナノチューブの合成を同時に報告しました。これにより、カーボンナノチューブの特性に関する理論的予測の実験的可能性が提供され、炭素クラスター材料の範囲がさらに拡大し、カーボンナノチューブに関する理論的および実験的研究が大きく促進され、この分野は今日、世界的な研究ホットスポットとなっています[1]。
特徴
カーボンナノチューブの独特な構造は、多くの特別な物理的および化学的特性を持つことを決定します。カーボンナノチューブを構成するC=C共有結合は、自然界で最も安定した化学結合であり、これによりカーボンナノチューブは非常に優れた機械的特性を備えています。理論計算によると、カーボンナノチューブは非常に高い強度と大きな靭性を持ちます。その理論値は、最大5 TPaのヤング率、鋼の約100倍の強度を持つと推定されており、その重量密度は鋼の1/6にすぎません。トレシーらは、最初にTEMを使用して、室温から800度までの温度範囲で多層カーボンナノチューブの平均二乗振幅を測定し、それによって多層カーボンナノチューブの平均ヤング率が約1.8 TPaであることを推測しました。サルベタットらは、小径単層カーボンナノチューブのヤング率を測定し、そのせん断弾性率が1 TPaであることを導き出しました。ウォンらは、原子間力顕微鏡を使用して、多層カーボンナノチューブの平均曲げ強度を14.2 ± 10.8 GPaと測定しましたが、カーボンファイバーの曲げ強度はわずか1 GPaです。強度と靭性の両方の点で、カーボンナノチューブは他のどの繊維よりもはるかに優れており、未来の「スーパーファイバー」と見なされています。
開発の見通し
カーボンナノチューブは、炭素材料固有の特性だけでなく、金属材料の電気的および熱的導電性、セラミック材料の耐熱性と耐食性、繊維繊維の織りやすさ、ポリマー材料の軽量性と加工性を備えた、新しいタイプの高強度炭素繊維材料になる可能性があります。カーボンナノチューブを複合材料の補強材として使用すると、優れた強度、弾性、疲労抵抗、および等方性を示すことが期待され、カーボンナノチューブで強化された複合材料は、複合材料の性能に飛躍をもたらす可能性があります。ナノチューブを用いた複合材料の製造に関する研究は、Fe/カーボンナノチューブ、Al/カーボンナノチューブ、Ni/カーボンナノチューブ、Cu/カーボンナノチューブなどの金属マトリックスから始まりました。カーボンナノチューブ複合材料の研究の焦点は、現在、ポリマー/カーボンナノチューブ複合材料に移っています。たとえば、軽量で高強度の材料では、カーボンファイバーを補強材として使用する場合、カーボンナノチューブの機械的特性、小さな直径と大きなアスペクト比により、より優れた補強効果が得られます。
大学顧客グループ
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