Venta Directa de Fábrica alta pureza conductividad térmica 97% nanotubos de carbono anticorrosión nanotubos de carbono de paredes múltiples mejorados

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Especificaciones del producto
Modelo
TL300
CAS
308068-56-6
Forma
Powder
Color
Black
Usar
Used for rubber, plastic, etc.
Marca
Turing
Material
Carbon nanotubes
Finura
Nanometer
Productos químicos peligrosos
No
Origen
Shenzhen
Diámetro del tubo de carbono
3-15nm
Longitud del tubo de carbono
15-30um
Densidad aparente
0.080-0.100g/cm3
Modelo
TL300
CAS
308068-56-6
Forma
Powder
Color
Black
Usar
Used for rubber, plastic, etc.
Marca
Turing
Material
Carbon nanotubes
Finura
Nanometer
Productos químicos peligrosos
No
Origen
Shenzhen
Diámetro del tubo de carbono
3-15nm
Longitud del tubo de carbono
15-30um
Densidad aparente
0.080-0.100g/cm3
Modelo
TL300
CAS
308068-56-6
Forma
Powder
Color
Black
Usar
Used for rubber, plastic, etc.
Marca
Turing
Material
Carbon nanotubes
Finura
Nanometer
Productos químicos peligrosos
No
Origen
Shenzhen
Diámetro del tubo de carbono
3-15nm
Longitud del tubo de carbono
15-30um
Densidad aparente
0.080-0.100g/cm3
Detalles del producto
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                                              Algunas aplicaciones

 

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Los nanotubos de carbono de pared múltiple se preparan mediante deposición catalítica de vapor de carbono (CCVD) modificada y tienen las características de alta conductividad, alta área superficial específica, alta pureza de fase de carbono, distribución estrecha del diámetro exterior, relación de aspecto ultrarrápida, etc. La calidad del producto es estable.

Los nanotubos de carbono de pared múltiple se utilizan principalmente en caucho, plástico, baterías de litio, recubrimientos y otras industrias relacionadas. En cuanto al caucho, se utilizan principalmente en productos de caucho como neumáticos y sellos, y tienen las ventajas de alta conductividad eléctrica, alta conductividad térmica, alta resistencia al desgaste y alta resistencia al desgarro. En cuanto al plástico, añadir una pequeña cantidad puede mejorar significativamente la conductividad eléctrica, la conductividad térmica y las propiedades mecánicas, y se utilizan principalmente en productos de plástico como PP, PA, PC, PE, PS, ABS, resina insaturada, resina epoxi, etc.

 

                                             Conductividad; sonda de cuatro puntas 80-100mΩ.cm

 

Los nanotubos de carbono son otro alótropo del carbono descubierto después del C60. Tienen una pequeña dimensión radial, con el diámetro exterior del tubo generalmente oscilando entre unos pocos nanómetros y decenas de nanómetros, y el diámetro interior del tubo es aún menor, siendo algunos de solo aproximadamente 1 nm; y su longitud generalmente está en el rango de los micrómetros, con una relación longitud-diámetro muy grande de 10³ a 10⁶. Por lo tanto, los nanotubos de carbono se consideran un nanomaterial unidimensional típico. Desde que fueron descubiertos por los humanos, los nanotubos de carbono han sido aclamados como el material del futuro y han sido una de las fronteras de la ciencia internacional en los últimos años. El profesor Alex Zettl de la Universidad de California, Berkeley, cree que en una comparación integral del 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 para completarse.
 
Introducción
Nanotubos de carbono de pared múltiple y nanotubos de carbono de pared simple
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 Rice en EE. UU., en su investigación colaborativa, descubrieron que el elemento carbono puede formar estructuras tipo jaula altamente simétricas C60 y C70, compuestas por 60 o 70 átomos de carbono, que se denominan buckybolas. En 1991, Iijima, un científico de NEC en Japón, utilizó por primera vez microscopía electrónica de túnel de alta resolución en la cicatriz catódica de la preparación de C60 para descubrir un nanotubo de carbono con un diámetro exterior de 515 nm y un diámetro interior de 213 nm, que consta de solo dos superficies cilíndricas tipo grafito coaxiales apiladas juntas. Posteriormente, en 1993, los grupos de investigación de Iijima y Bethune informaron simultáneamente la síntesis de nanotubos de carbono de pared simple con una estructura muy simple, lo que proporcionó posibilidades experimentales para la predicción teórica de las propiedades de los nanotubos de carbono, amplió aún más el alcance de los materiales de cúmulos de carbono y promovió enormemente la investigación teórica y experimental sobre los nanotubos de carbono, convirtiendo este campo en un punto álgido de investigación mundial hoy en día [1].
 
característica
La estructura única de los nanotubos de carbono determina que tengan muchas propiedades físicas y químicas especiales. Los enlaces covalentes C=C que componen los nanotubos de carbono son los enlaces químicos más estables en la naturaleza, lo que confiere a los nanotubos de carbono propiedades mecánicas muy excelentes. Los cálculos teóricos muestran que los nanotubos de carbono tienen una resistencia extremadamente alta y una gran tenacidad. Se estima que su valor teórico tiene un módulo de Young de hasta 5 TPa, una resistencia aproximadamente 100 veces superior a la del acero, mientras que la densidad de peso es solo 1/6 de la del acero. Treacy et al. fueron los primeros en utilizar TEM para medir la amplitud cuadrática media de los nanotubos de carbono de pared múltiple en el rango de temperatura desde la temperatura ambiente hasta 800 grados, derivando así que el módulo de Young promedio de los nanotubos de carbono de pared múltiple es de aproximadamente 1.8 TPa. Salvetat et al. midieron el módulo de Young de nanotubos de carbono de pared simple de diámetro pequeño y derivaron que su módulo de corte es de 1 TPa. Wong et al. midieron la resistencia a la flexión promedio de los nanotubos de carbono de pared múltiple utilizando microscopía de fuerza atómica para que fuera de 14.2±10.8 GPa, mientras que la resistencia a la flexión de las fibras de carbono es solo de 1 GPa. Los nanotubos de carbono, ya sea en resistencia o tenacidad, son muy superiores a cualquier fibra y se consideran la "súper fibra" del futuro.
 
Perspectivas
Se predice que los nanotubos de carbono podrían convertirse en un nuevo tipo de material de fibra de carbono de alta resistencia, que posee la naturaleza inherente de los materiales de carbono, la conductividad eléctrica y térmica de los materiales metálicos, la resistencia al calor y a la corrosión de los materiales cerámicos, la tejibilidad de las fibras textiles y la ligereza y facilidad de procesamiento de los materiales poliméricos. Los nanotubos de carbono se utilizan como refuerzos compuestos, que se espera muestren buena resistencia, elasticidad, resistencia a la fatiga e isotropía. Se puede esperar que los materiales compuestos reforzados con nanotubos de carbono aporten un salto en el rendimiento de los materiales compuestos. La investigación sobre materiales compuestos hechos de nanotubos se realizó por primera vez en sustratos metálicos, como Fe/nanotubos de carbono, Al/nanotubos de carbono, Ni/nanotubos de carbono, Cu/nanotubos de carbono, etc. El enfoque de la investigación de materiales compuestos de nanotubos de carbono se ha desplazado a materiales compuestos polímero/nanotubos de carbono. Por ejemplo, en materiales ligeros y de alta resistencia, las fibras de carbono se utilizan como materiales de refuerzo. Las propiedades mecánicas de los nanotubos de carbono y su pequeño diámetro y gran relación de aspecto aportarán mejores efectos de refuerzo.
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