Vysoce kvalitní cena MWCNT vícestěnné uhlíkové nanotrubice
Vícevrstvé CNT, MWCNT prášek
D: 10–30 nm / 30–60 nm / 60–100 nm
L: 1-2 μm / 5-20 μm
Vzhled černého prachu
Výhoda:
Vysoce vodivý, vysoká čistota 99%
Průmyslová kvalita
Čím více objednáte, tím lepší cena.
Přizpůsobení služby:
S COOH funkcionalizací; S OH funkcionalizací; Vodní disperze; Olejové disperze; Niklem potažené uhlíkové nanotrubice. Pokud hledáte MWCNT za nižší cenu, k dispozici jsou také prášky MWCNT s nižší čistotou 93%-95%.
Aplikace materiálu z uhlíkových nanotrubic:
Uhlíkové nanotrubice jsou novým typem vodivého materiálu, který může zlepšit vodivost aktivního materiálu kladné elektrody lépe než tradiční vodivá činidla. Je to vynikající vodivé činidlo pro lithiové baterie. Mezi v současnosti běžně používaná vodivá činidla pro lithium-iontové baterie patří především saze, vodivý grafit, uhlíkové nanotrubice, uhlíková nanovlákna a grafen. Saze a vodivý grafit jsou tradiční vodivá činidla, která tvoří bodovou kontaktní vodivou síť mezi aktivními materiály; uhlíkové nanotrubice, uhlíková vlákna a grafen jsou nové vodivé materiály, ve kterých se uhlíkové nanotrubice a uhlíková vlákna nacházejí mezi aktivními materiály a tvoří se vodivá síť s liniovým kontaktem a grafen tvoří vodivou síť s povrchovým kontaktem mezi aktivními materiály. Typ liniového kontaktu a typ povrchového kontaktu mohou plněji vytvořit vodivou síť, což může výrazněji zlepšit aktivitu katodového materiálu a tím snížit množství vodivého činidla přidávaného do materiálu kladné elektrody. Obecně řečeno, množství přidaného vodivého činidla černého uhlíku v katodovém materiálu je obvykle asi 3 %, zatímco množství přidaného nového vodivého činidla, jako jsou uhlíkové nanotrubice a grafen, lze snížit na asi 0,5 % až 1,0 %, což zlepšuje plnění aktivním materiálem katody. Množství energie může pomoci zvýšit energetickou hustotu lithium-iontových baterií. Vodivé plasty: Stejné využití vodivých vlastností uhlíkových nanotrubic, smíchání s technickými plasty může být vyrobeno z vodivého plastu s vodivostními i plastickými vlastnostmi, který se široce používá v polovodičových a antistatických materiálech a elektromagnetickém stínění.

Vlastnictví | Jednotka | MWCNTs | Metoda měření | ||
OD | nm | 20–30 | 20–30 | 20–30 | HRTEM, Ramanův |
Čistota | hmotnostní % | >98 | >98 | >98 | TGA a TEM |
Délka | mikrony | 10–30 | 10–30 | 10–30 | TEM |
SSA | m2/g | >110 | >110 | >110 | SÁZKA |
POPEL | hmotnostní % | <1,5 | <1,5 | <1,5 | TGA |
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Ramanův |
Obsah -OH | hmotnostní % | 1,76 | XPS a titrace | ||
Obsah -COOH | hmotnostní % | 1,23 | XPS a titrace | ||
OD = vnější průměr, ID = vnitřní průměr, SSA = měrná plocha povrchu |