prapor

Vysoce kvalitní cena MWCNT vícestěnné uhlíkové nanotrubice

Vysoce kvalitní cena MWCNT vícestěnné uhlíkové nanotrubice

Stručný popis:

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:

Funkcionalizované COOH; Funkcionalizované OH; Vodní disperze; Disperze oleje; Niklem potažené uhlíkové nanotrubice

Pokud hledáte MWCNT za nižší cenu, k dispozici jsou také prášky MWCNT s nižší čistotou 93%-95%.


Detaily produktu

Štítky produktů

Popis produktu

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.

Specifikace

H680c54e37fd34ef4a8173383651814cf4 (1)
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

  • Předchozí:
  • Další:

  • Napište sem svou zprávu a odešlete nám ji