
SWCNT Üheseinalised süsiniknanotorud
Spetsifikatsioon
Pakend: 1g/pudel
|
Üheseinaline süsiniknanotoru (ühekihiline süsiniknanotoru) |
|
|
Puhtus |
99,7 protsenti või suurem |
|
Läbimõõt |
0,75–3 nm |
|
Pikkus |
1-50 um |
|
Tõmbetugevus |
800Gpa |
|
Iseloomulik |
Juhtiv, soojusjuhtivus, suurendab tugevust |
|
Mitme seinaga süsiniknanotorud (mitmekihilised süsiniknanotorud) |
|
|
Puhtus |
99,7 protsenti või suurem |
|
Läbimõõt |
2-30 nm |
|
Pikkus |
0.1–50 um |
|
Tõmbetugevus |
50-200Gpa |
|
Kihtide arv |
2~50 |
|
Kihtide vahekaugus |
{{0}},34±0,01 nm |
|
Iseloomulik |
Juhtiv, soojusjuhtivus, suurendab tugevust |
Süsiniktoru rakenduste valik
Elektromagnetiliste häirete varjestusmaterjal ja varjatud materjalid. Tänu erilisele struktuurile ja dielektrilistele omadustele on süsinik-nanotorudel tugev lairiba mikrolaine neelduv jõudlus, neil on ka kerge kaal, reguleeritav elektrijuhtivus ja kõrge temperatuuriga oksüdatsioonikindlus ning stabiilsus on hea omadus oodata, on omamoodi paljutõotav ideaalne mikrolaine neelduja, saab kasutada varjatud materjalide, elektromagnetiliste varjestusmaterjalide või pimedat ruumi neelavate materjalide jaoks. W1l, mida kasutatakse süsinik-nanotorude valmistamisel, on elektromagnetiliste häirete varjestamise ja elektromagnetlainete neelamise funktsioon. Infrapuna- ja elektromagnetlainete varjamisefektiga süsinik-nanotorudel on kaks peamist põhjust: ühelt poolt on nanomeetri osakeste suurus palju väiksem. kui infrapuna ja radari lainepikkus, nii et laine nanoosakesed on tavalistest materjalidest paremad, see vähendab oluliselt laine peegeldust, infrapunadetektor võtab vastu peegeldunud signaali ja radar muutub väga nõrgaks, nii et saavutate rolli stealth; Nanoosakeste materjalide eripind on seevastu 3–4 suurusjärku 1 suurem kui tavalisel jämepulbril, infrapuna- ja elektromagnetlainete neeldumiskiirus on palju suurem kui tavalistel materjalidel, mistõttu on infrapunadetektori ja radari peegeldussignaal. intensiivsus on oluliselt vähenenud, mistõttu on raske sihtmärki leida, nähtamatuse efekt. Kuna elektromagnetlaine neeldub materjali pinnale, ei tekita peegeldusi, saavutades seega varjatud efekti.
super kondensaator
Süsinik-nanotorude elektroodide materjalid elektriliste kahekihiliste kondensaatorite jaoks. Elektrilist kahekihilist kondensaatorit saab kasutada kondensaatorina, samuti saab kasutada energiasalvestusseadmena. Superkondensaatoril võib olla suur voolu laadimine ja tühjendamine, peaaegu puudub laadimise ja tühjendamise ülepinge, tsükli eluiga võib ulatuda kümnetesse tuhandetesse kordadesse, töötemperatuuri vahemik on väga lai. Elektriline kahekihiline mahtuvus heli-, videoseadmetes, tuuneris, telefonis ja faksis
laialdaselt saab kasutada masinaid ja muid sideseadmeid ning mitmesuguseid kodumasinaid.
Elektrilise kahekihilise kondensaatori elektroodi materjalina, mis tagab materjali kõrge kristallilisuse ja hea elektrijuhtivuse, suure eripinna, pooride suuruse kontsentratsiooni teatud vahemikus. Ja poorsete süsinikelektroodimaterjalide üldine kasutamine, mitte ainult pooride jaotuslaius (aitab kaasa augu salvestatud energiale on alla 30 protsendi), madal kristallilisus ja juhtivus ning võimsus on madal. Sobiv materjal ei ole elektriline topelt. 1-kihilist kondensaatorit kasutatakse paljudel olulistel põhjustel.
Süsiniknanotorud on paremad kui suur pindala, kõrge kristallilisus ja juhtivus, pooride suurust saab kontrollida sünteesiprotsessiga, seega on see ideaalne elektriline kahekihiline kondensaatorelektroodi materjal. Tänu avatud poorse struktuuriga süsinik-nanotorudele, mida saab moodustada liideses elektrolüüdi elektrilise topeltkihiga, kogutakse seega suur hulk elektrilaenguid, võimsustihedus kuni 8000 w/kg. Mõõdetud mahtuvus erinevatel sagedustel vastavalt 102 f/g (1 Hz) ja 49 f/g (100 Hz). Süsinik-nanotorude superkondensaatorid on teadaolevalt kondensaatori maksimaalne võimsus, sellel on tohutu kaubanduslik väärtus.
Liitiumioon aku
Süsinik-nanotorusid saab kasutada liitiumioonaku anoodimaterjalides Süsinik-nanotoru kiht
vahekaugus {{0}},34 nm, veidi suurem kui grafiidikihtidel Alates 0,335 nm, mis on soodne
ToLi plus, mis on sisseehitatud ja välja ehitatud selle spetsiaalsesse silindrikonfiguratsiooni, ei saa mitte ainult teha Li plusi
välimise ja sisemise seina kaks aspekti, mis võivad takistada grafiidikihi tekkimist
lahustamine Li pluss sisseehitatud eemaldamine ja põhjustada anoodimaterjalide kahjustusi. Süsinik-nanotorudega legeeritud grafiit võib parandada grafiidianoodi juhtivust, kõrvaldada. polarisatsioon. Katsetulemused näitavad, et süsinik-nanotorude kasutamine lisandina või liitiumioonakude anoodimaterjalide ühe anoodiga materjalide kasutamine võib märkimisväärselt parandada Li pluss sisseehitatud võimsust ja stabiilsust. Süsinik-nanotorud on pindalast suuremad, kõrge kristallilisus, hea juhtivus, pooride suurust saab sünteesiprotsessiga kontrollida, seega võivad need olla ideaalsed elektroodimaterjalid. Süsinik-nanotorude lisamine 1-liitiumioonakusse võib tõhusalt suurendada ka aku vesiniku salvestusmahtu, mis parandab oluliselt 1-liitiumioonakude jõudlust. Katse kohaselt on mitme seinaga süsinik-nanotorude 1-liitiumpatareide tühjendusvõimsus 385 mah/g, ühe seinaga toru koguni 640 mah/g. ja grafiidi tühjenemise piiri teooria on 372 mah/g.
FPD (lameekraan)
Räniplaadi plaadistamise katalüsaatoris võib teatud tingimustel süsinik-nanotorude valmistamiseks räniplaadil vertikaalselt kasvatada, moodustades massiivistruktuuri, mida kasutatakse ülikõrglahutusega lameekraani valmistamisel, eraldusvõime ulatuda kümnete tuhandete 1 reani. Samal ajal saab valmistada ka süsinik-nanotorusid kroomist, titaanist, niklist, klaasist, grafiidist, materjalidele moodustub volframi massiivi struktuur, valmistades erineva otstarbega torusid.
Andur
Süsinik-nanotorudega modifitseeritud elektroodid võivad parandada H pluss jne selektiivsust, mis on seega elektrokeemiline andur. Süsiniknanotorude kasutamine gaasi adsorptsiooni selektiivsuse ja süsiniknanotorude elektrijuhtivuse osas võib muuta gaasianduri. Hapniku jälgede adsorptsioon erinevatel temperatuuridel võib muuta süsinik-nanotorude juhtivust isegi metalli ja pooljuhtide vahelisel transformatsioonil. Leelismetalli saab moodustada süsinik-nanotoru kohaliku pn-ühenduse täitmisega. 1ight-ga täidetud süsinik-nanotorus saab niiskustundlikust, näiteks rõhutundlikust materjalist1 muuta nanomõõtmeliste andurite erinevate funktsioonide jaoks. Nanotorude andurid oleks suur tööstusharu.
Teabe salvestamine
Süsiniknanotorude kui kirjutatava ja loetava teabe anduri tõttu on selle kirjutatava ja loetava teabe punkt kuni 1,3 nm (10 nm signaalipunktide salvestamisel on salvestustihedus 1012 bitti/cm2, mida nimetatakse suureks tiheduseks, kõrgem kui praegu turul olevad kaubad neljas suurusjärgus), et saavutada teabe suure tihedusega salvestamine, toob tehnoloogia teabesalvestustehnoloogiasse revolutsioonilise muutuse. Lisaks saab süsinik-nanotorusid kasutada katalüsaatori ja adsorbendi, nanoseadme (nanorobot), aatomisondi, väga suuremahulise integraallülituse fooliumsoojuse hajutamise materjali, arvutikiibi soojust juhtiva plaadi, ühemõõtmeliste juhtmete, nano-koaksiaalkaabli, transistor, elektrooniline lüliti, kosmeetilised materjalid, kuulivestid ja maavärinakindlad hooned jne.
Toote väljapanek

Meie sertifikaat
Rohkem sertifikaatePatenditunnistus

ISO 9001

CE sertifikaat

Võta meiega ühendust
E-post:tob.amy@tobmachine.com
Telefon:pluss 86-18120715609
Kuum tags: swcnt ühe seinaga süsinik-nanotorud, tarnijad, tootjad, tehas, hind
Järgmise
C45 süsimustaJu gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist











