Nanotubo de carbono de parede única (SWCNT)
Especificações dos nanotubos de carbono de parede única:
OD: 20-30nm
ID: 5-10nm
Comprimento: 10-30 µm
Conteúdo: >90% em peso
Conteúdo de CNTs: >38% em peso
Método de fabricação: CVD
Vantagens dos nanotubos de carbono de parede simples (SWCNTs) utilizados no tratamento de esgoto:
Aplicação: Devido à diferença em seu diâmetro e ângulo de hélice, um nanotubo de carbono pode apresentar propriedades metálicas ou semicondutoras. Assim, pode ser utilizado para fabricar diodos em escala molecular, com dimensões na ordem de nanômetros, muito menores que os diodos convencionais atuais. O nanotubo de carbono possui a maior resistência mecânica, superando em muito a do aço. Ao mesmo tempo, é extremamente leve, pesando apenas um décimo do aço. Apresenta grande potencial de aplicação na área de materiais compósitos e terá um impacto significativo nos setores aeroespacial e aeronáutico.
Os nanotubos de carbono apresentam excelente desempenho de emissão de campo. Podem ser utilizados na fabricação de telas planas, substituindo a técnica de tubos de elétrons com cátodo, que é grande e pesada. Além disso, os nanotubos de carbono também podem ser usados na fabricação de rolamentos moleculares e nanorrobôs. São adequados para uso como material de armazenamento de energia, como o hidrogênio. Na área médica, podem ser usados como nanocápsulas e para o controle da dosagem.
O nanotubo de carbono é um cristal tubular de grafite em nanoescala, composto por uma ou múltiplas camadas de grafite em forma de flocos que circundam um eixo central em espiral, formando um tubo cilíndrico sem emendas. Devido à sua construção especial, possui diversas propriedades únicas e pode ser utilizado em eletrônica, mecânica, medicina, energia, química, óptica e outras áreas da ciência dos materiais, além de apresentar aplicações potenciais na arquitetura. Exibe resistência extraordinária, propriedades elétricas singulares e é um excelente condutor térmico.
A resistência e a flexibilidade dos nanotubos de carbono tornam-nos potencialmente úteis no controle de outras estruturas em nanoescala, o que sugere que terão um papel importante na engenharia da nanotecnologia.
| Propriedade | Unidade | SWCNTs | Método de medição | ||
| OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM, Raman |
| Pureza | % em peso | >90 | >90 | >90 | TGA e TEM |
| Comprimento | mícrons | 5-30 | 5-30 | 5-30 | TEM |
| SSA | m²/g | >380 | >300 | >320 | APOSTA |
| CINZAS | % em peso | <5 | <5 | <5 | HRTEM, TGA |
| Ig/ID | -- | >9 | >9 | >9 | Raman |
| -OH Funcionalizado | % em peso | 3,96 | XPS e Titulação | ||
| -COOH Funcionalizado | % em peso | 2,73 | XPS e Titulação | ||








