Index | Aktie # C910 schalter | Funktionalisierung | Charakterisierungsmethoden |
Spezifikation 1 | D 8-20nm, L 1-2um | -COOH, ~ Gew.-% 4,03, 6,52, 9, 13; -OH, ~ Gew.-% 2,77, 4, 5,6; -NH2, ~0,45 %, 0,5 % Vernickelt, Gew.-% 30, 40, 60 Stickstoff dotiert, ~3% Graphitisiert Graphitisiert & karbonisiert | TEM & Böhm-Titration |
Spezifikation 2 | D 8-20nm, L 5-20um | ||
Spezifikation 3 | D 10-30nm, L 1-2um | ||
Spezifikation 4 | D 10-30nm, L 5-20um | ||
Spezifikation 5 | D 30-60nm, L 1-2um | ||
Spezifikation 6 | D 30-60nm, L 5-20um | ||
Spezifikation 7 | D 60-100nm, L 1-2um | ||
Spezifikation 8 | D 60-100nm, L 5-20um | ||
Reinheit | 99%+, Kundenspezifisch | TGA & TEM | |
Aussehen | Schwarz | Visuelle Inspektion | |
SSA (m2/g) | 60-180 | WETTE | |
PH Wert | 7.00-8.00 | PH-meter | |
Feuchtigkeitsgehalt | 0,05 % | Feuchtigkeitstester | |
Aschegehalt | <0,5 % | ICP | |
Elektrischer widerstand | 1400 μΩ·m oder so | Pulver-Widerstandsmessgerät |
MWCNTs (CAS Nr. 308068-56-6) in Pulverform
Hohe Leitfähigkeit
Funktionalisiert
Short-MWCNTs
Long-MWCNTs
Große spezifische Oberfläche verfügbar
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MWCNTs in flüssiger Form.Unter Verwendung spezieller Dispergiergeräte und bewährter Dispergiertechnologie wurden mehrwandige Bestandteile, Dispergiermittel und entionisiertes Wasser oder ein anderes flüssiges Medium gleichmäßig gemischt, um hochdisperse Kohlenstoff-Nanoröhren-Dispersionen herzustellen.
Konzentration: max. 5 %
Verpackt in schwarzen Flaschen
Lieferzeit: in 4 Werktagen
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Wasserstoffspeichermaterialien:
Untersuchungen haben gezeigt, dass sich Kohlenstoffnanoröhrchen sehr gut als Wasserstoffspeichermaterialien eignen.
Gemäß den strukturellen Eigenschaften von einwandigen Kohlenstoffnanoröhren, die zu einer signifikanten Adsorption von Flüssigkeit und Gas führt.
Die Kohlenstoffnanoröhren-Wasserstoffspeicherung soll die physikalischen Adsorptions- oder chemischen Adsorptionseigenschaften von Wasserstoff in porösen Materialien mit großer Oberfläche nutzen, um Wasserstoff bei 77–195 K und etwa 5,0 MPa zu speichern.
Superkondensatoren mit großer Kapazität:
Kohlenstoffnanoröhren haben eine hohe Kristallinität, eine gute elektrische Leitfähigkeit, eine große spezifische Oberfläche und eine Mikroporengröße, die durch das Syntheseverfahren gesteuert werden kann.Die spezifische Oberflächennutzungsrate von Kohlenstoffnanoröhren kann 100 % erreichen, was alle Anforderungen an ideale Elektrodenmaterialien für Superkondensatoren erfüllt.
Bei Doppelschichtkondensatoren wird die Menge der gespeicherten Energie durch die effektive spezifische Oberfläche der Elektrodenplatte bestimmt.Da die einwandigen Kohlenstoff-Nanoröhren die größte spezifische Oberfläche und eine gute elektrische Leitfähigkeit aufweisen, kann die durch Kohlenstoff-Nanoröhren hergestellte Elektrode die Kapazität des Doppelschichtkondensators erheblich verbessern.
Bereiche hochfester Verbundwerkstoffe:
Da einwandige Kohlenstoff-Nanoröhrchen die charakteristischsten eindimensionalen Nanomaterialien mit einzigartiger und perfekter Mikrostruktur und sehr großem Seitenverhältnis sind, haben immer mehr Experimente gezeigt, dass einwandige Kohlenstoff-Nanoröhrchen außergewöhnliche mechanische Eigenschaften haben und zur endgültigen Form der Herstellung von Super- starke Verbundwerkstoffe.
Als Verbund-Verstärkungsmaterialien werden Kohlenstoffnanoröhren zunächst auf Metallsubstraten ausgeführt, wie z. B. Kohlenstoffnanoröhren-Eisenmatrix-Verbundwerkstoffe, Kohlenstoffnanoröhren-Aluminiummatrix-Verbundwerkstoffe, Kohlenstoffnanoröhren-Nickelmatrix-Verbundwerkstoffe, Kohlenstoffnanoröhren-Kupfermatrix-Verbundwerkstoffe.
Feldemitter :
Einwandige Kohlenstoffnanoröhren haben ausgezeichnete feldinduzierte Elektronenemissionseigenschaften, die zur Herstellung planarer Anzeigevorrichtungen anstelle der großen und schweren Kathodenröhrentechnologie verwendet werden können.Forscher der University of California haben gezeigt, dass Kohlenstoffnanoröhren eine gute Stabilität und Beständigkeit gegenüber Ionenbeschuss aufweisen und in einer Vakuumumgebung von 10 –4 Pa mit einer Stromdichte von 0,4 A/cm3 betrieben werden können.
Umfassende Anwendung elektrischer und mechanischer Eigenschaften:
Kohlenstoff-Nanoröhren-Muskel