Высококачественные многослойные углеродные нанотрубки (MWCNT) по выгодной цене.
Порошок многослойных углеродных нанотрубок (MWCNT).
D: 10-30 нм / 30-60 нм / 60-100 нм
L: 1-2 мкм / 5-20 мкм
Внешний вид черного порошка
Преимущество:
Высокая проводимость, высокая чистота 99%.
Промышленный класс
Чем больше вы заказываете, тем выгоднее цена.
Индивидуальная настройка сервиса:
Функционализированные COOH-группы; Функционализированные OH-группы; Дисперсионные свойства в воде; Дисперсионные свойства в масле; Углеродные нанотрубки с никелевым покрытием. Если вы ищете многостенные углеродные нанотрубки по более низкой цене, также доступны порошки многостенных углеродных нанотрубок более низкой чистоты (93–95%).
Применение материала на основе углеродных нанотрубок:
Углеродные нанотрубки представляют собой новый тип проводящего материала, способного улучшить проводимость активного материала положительного электрода лучше, чем традиционные проводящие агенты. Это превосходный проводящий агент для литий-ионных батарей. В настоящее время в качестве проводящих агентов для литий-ионных батарей в основном используются сажа, проводящий графит, углеродные нанотрубки, углеродные нановолокна и графен. Сажа и проводящий графит являются традиционными проводящими агентами, образующими точечно-контактную проводящую сеть между активными материалами; углеродные нанотрубки, углеродные волокна и графен являются новыми проводящими материалами, в которых между активными материалами образуется линейно-контактная проводящая сеть, а графен образует поверхностно-контактную проводящую сеть между активными материалами. Линейный и поверхностный типы контакта позволяют более полно сформировать проводящую сеть, что может значительно улучшить активность катодного материала и проводимость материала, тем самым уменьшая количество проводящего агента, добавляемого в материал положительного электрода. В целом, количество добавляемого в катодный материал проводящего агента — сажи — обычно составляет около 3%, в то время как количество добавляемых новых проводящих агентов, таких как углеродные нанотрубки и графен, может быть уменьшено до 0,5–1,0%, что улучшает заполнение активного катодного материала. Это позволяет повысить энергетическую плотность литий-ионных батарей. Проводящие пластики: использование проводящих свойств углеродных нанотрубок в сочетании с конструкционными пластиками позволяет создавать проводящие пластики, обладающие как проводимостью, так и пластичными характеристиками, что широко применяется в полупроводниковых и антистатических материалах, а также в материалах для электромагнитного экранирования.
| Свойство | Единица | Многостенные углеродные нанотрубки | Метод измерения | ||
| OD | nm | 20-30 | 20-30 | 20-30 | HRTEM, Раман |
| Чистота | вес.% | >98 | >98 | >98 | ТГА и ТЭМ |
| Длина | микроны | 10-30 | 10-30 | 10-30 | ТЭМ |
| SSA | м2/г | >110 | >110 | >110 | СТАВКА |
| ПЕПЕЛ | вес.% | <1.5 | <1.5 | <1.5 | ТГА |
| Иг/Ид | -- | -- | -- | -- | Раман |
| -OH Содержание | вес.% | 1.76 | XPS и титрование | ||
| -Содержание COOH | вес.% | 1.23 | XPS и титрование | ||
| OD = наружный диаметр, ID = внутренний диаметр, SSA = удельная площадь поверхности. | |||||








