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Nanotubos de carbono de paredes múltiples hidroxilados, de alta pureza, térmicamente y eléctricamente conductores; nanotubos de carbono hidroxilados anticorrosivos y de refuerzo

Informacion basica
Cantidad de orden mínima: 1 cubo
Precio: $64.78/ bucket
Detalles de empaquetado: 5g/cubo
Tiempo de entrega: 10 días después de recibir el pago completo
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 999999 cubos
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Información detallada
Modelo: qiangji Casta: 308068-56-6
Color: Negro Marca: Turing
Finura: El nanómetro Lugar de origen: Shénzhen
Número de artículo: 10012 Pérdida al secar: Menos de 0.5%
Nombre del producto: Nanotubos de carbono funcionales de paredes múltiples hidroxilados Forma: Polvo negro
Objetivo: Utilizado en caucho, plástico, energía, materiales compuestos, conductividad eléctrica y térmica. Material: Nanotubos de carbono de paredes múltiples carboxilados
¿Es una sustancia química peligrosa?: No Si importar: No
Tamaño de partícula: D90 es inferior a 30μm Residuo de la ignición: Menos del 3,00%

Descripción de producto

Detalles del producto

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El precio anterior no incluye impuestos. Se debe agregar un punto de impuesto para la facturación. Una cantidad mayor puede ser más barata.

Aplicación parcial

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Los nanotubos de carbono de paredes múltiples se preparan mediante deposición química de vapor catalítica modificada (CCVD). Presentan alta conductividad, gran área superficial específica, alta pureza de fase de carbono, distribución estrecha del diámetro exterior, relación de aspecto ultra alta, etc., con calidad de producto estable.

Los nanotubos de carbono de paredes múltiples se utilizan principalmente en industrias relacionadas como el caucho, los plásticos, las baterías de litio y los recubrimientos. En la industria del caucho, se aplican principalmente a productos de caucho como neumáticos y anillos de sellado, ofreciendo ventajas como alta conductividad, alta conductividad térmica, alta resistencia al desgaste y alta resistencia al desgarro. En la industria del plástico, agregar una pequeña cantidad puede mejorar significativamente la conductividad eléctrica, la conductividad térmica y las propiedades mecánicas. Se utilizan principalmente en productos plásticos como PP, PA, PC, PE, PS, ABS, resinas insaturadas y resinas epoxi.

Parámetros reales e indicadores de detección

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Apariencia: Polvo negro
Residuo de ignición: <3.00%
Pérdida por secado: <0.5%
Contenido de humedad: <3.00%
Tasa de pérdida de peso: >2.00%
Tamaño de partícula: D90 <30μm


Los nanotubos de carbono son otra alótropo del carbono descubierto después del C60. Sus dimensiones radiales son pequeñas, con el diámetro exterior del tubo generalmente oscilando entre unos pocos nanómetros y varias decenas de nanómetros, y el diámetro interior del tubo es aún más pequeño, algunos de solo 1 nm. Su longitud está generalmente en la escala de micrómetros, y la relación entre la longitud y el diámetro es muy grande, alcanzando 10³ a 10⁶. Por lo tanto, los nanotubos de carbono se consideran un nanomaterial unidimensional típico. Desde su descubrimiento por los humanos, los nanotubos de carbono han sido aclamados como el material del futuro y son uno de los campos fronterizos en la ciencia internacional en los últimos años. El profesor Alex Zettl de la Universidad de California, Berkeley, cree que al comparar exhaustivamente el C60 y los nanotubos de carbono en términos de perspectivas de aplicación, el C60 se puede resumir en una página, mientras que los nanotubos de carbono requieren un libro entero para ser


Introducción
Nanotubos de carbono de paredes múltiples y nanotubos de carbono de paredes simples
En 1985, el profesor Kroto, un espectroscopista de la Universidad de Sussex en el Reino Unido, y los profesores Smalley y Curl de la Universidad de Rice en los Estados Unidos, durante su investigación colaborativa, descubrieron que el carbono puede formar moléculas con estructura de jaula altamente simétrica, C60 y C70, compuestas por 60 o 70 átomos de carbono, que se denominan Buckyballs. En 1991, el científico Iijima de NEC en Japón, utilizando un microscopio electrónico de túnel de alta resolución, descubrió por primera vez un tipo de nanotubo de carbono en el depósito del cátodo formado durante la producción de C60. Este nanotubo tiene un diámetro exterior de 5-15 nm y un diámetro interior de 2-13 nm, y está compuesto por solo dos capas cilíndricas similares al grafito coaxiales apiladas. Posteriormente, en 1993, el grupo de investigación de Iijima y el grupo de investigación de Bethune informaron simultáneamente la síntesis de nanotubos de carbono de pared simple con una estructura muy simple. Esto proporcionó posibilidades experimentales para la predicción teórica de las propiedades de los nanotubos de carbono, amplió aún más el rango de materiales de cúmulos de carbono y promovió en gran medida la investigación teórica y experimental sobre los nanotubos de carbono, convirtiendo este campo en un punto de acceso de investigación global hoy en día [1].


Características
La estructura única de los nanotubos de carbono determina que poseen muchas propiedades físicas y químicas especiales. Los enlaces covalentes C=C que componen los nanotubos de carbono son los enlaces químicos más estables de la naturaleza, lo que dota a los nanotubos de carbono de excelentes propiedades mecánicas. Los cálculos teóricos indican que los nanotubos de carbono tienen una resistencia extremadamente alta y una gran tenacidad. Se estima que su módulo de Young teórico alcanza los 5 TPa, con una resistencia aproximadamente 100 veces mayor que la del acero, mientras que su densidad de peso es solo 1/6 de la del acero. Treacy et al. fueron los primeros en utilizar TEM para medir la amplitud media cuadrada de los nanotubos de carbono de paredes múltiples en el rango de temperatura de temperatura ambiente a 800 grados, deduciendo así que el módulo de Young promedio de los nanotubos de carbono de paredes múltiples es de aproximadamente 1.8 TPa. Salvetat et al. midieron el módulo de Young de los nanotubos de carbono de pared simple de pequeño diámetro y derivaron su módulo de corte en 1 TPa. Wong et al. utilizaron microscopía de fuerza atómica para medir la resistencia a la flexión promedio de los nanotubos de carbono de paredes múltiples en 14.2 ± 10.8 GPa, mientras que la resistencia a la flexión de las fibras de carbono es de solo 1 GPa. Tanto en términos de resistencia como de tenacidad, los nanotubos de carbono son muy superiores a cualquier otra fibra y se consideran las "superfibras" del futuro.


Perspectivas de desarrollo
Se predice que los nanotubos de carbono pueden convertirse en un nuevo tipo de material de fibra de carbono de alta resistencia, que no solo tiene las propiedades inherentes de los materiales de carbono, sino también la conductividad eléctrica y térmica de los materiales metálicos, la resistencia al calor y la resistencia a la corrosión de los materiales cerámicos, la 编织性 de las fibras textiles, y el peso ligero y la fácil procesabilidad de los materiales poliméricos. El uso de nanotubos de carbono como refuerzo de materiales compuestos espera exhibir buena resistencia, elasticidad, resistencia a la fatiga e isotropía. Se anticipa que los compuestos reforzados con nanotubos de carbono pueden provocar un salto en el rendimiento de los materiales compuestos. La investigación sobre la fabricación de materiales compuestos con nanotubos comenzó primero en matrices metálicas, como: Fe/nanotubos de carbono, Al/nanotubos de carbono, Ni/nanotubos de carbono, Cu/nanotubos de carbono, etc. El enfoque de la investigación sobre los compuestos de nanotubos de carbono se ha desplazado a los compuestos de polímero/nanotubos de carbono. Por ejemplo, en materiales ligeros y de alta resistencia, donde las fibras de carbono se utilizan como materiales de refuerzo, las propiedades mecánicas de los nanotubos de carbono, junto con su pequeño diámetro y gran relación de aspecto, aportarán mejores efectos de refuerzo.

Grupo de clientes universitarios

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