{"title":"MWCNT de grado industrial","description":"","products":[{"product_id":"industrial-grade-mwnts-50-nm","title":"MWNT de grado industrial de 50 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNombre del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eNombre: MWNT de grado industrial de 30 a 80 nm\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDescripción general del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eLos nanotubos de carbono multipared están compuestos por láminas de grafeno enrolladas multicapa y mantienen una distancia fija entre ellas, formando una estructura tubular circular coaxial. El diámetro del tubo suele estar entre 5 y 30 nm, y su longitud puede variar desde unas pocas micras hasta decenas de micras. El tamaño específico depende del método y las condiciones de preparación. La pureza de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial puede alcanzar el 95 % o más, lo que garantiza su estabilidad y fiabilidad en las aplicaciones. El principal método de preparación de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial es la deposición química en fase de vapor (CVD). En el proceso de CVD, las sustancias fuente de carbono (como el metano, el acetileno, etc.) se descomponen y se depositan en estructuras tubulares bajo la acción de catalizadores (como hierro, cobalto, níquel y otros metales de transición a alta temperatura). El control preciso del diámetro, la longitud y las propiedades estructurales de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial se puede lograr mediante el control de las condiciones de reacción y el uso de catalizadores específicos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParámetros técnicos\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eApariencia:Pólvora negra\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDiámetro exterior: 30-80 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDiámetro interior: 5-15 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eLongitud\u0026lt;10μm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ePureza: 95 % en peso\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eSuperficie específica: \u0026gt;60 m2\/g\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDensidad aparente: 0,03-0,12 g\/cm3\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDensidad de compactación: 0,05-0,20 g\/cm3\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eConductividad eléctrica: ~30 S\/cm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eMétodo de preparación: CVD\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaracterísticas del producto\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Propiedades mecánicas: Los nanotubos de carbono multipared de grado industrial poseen una resistencia y tenacidad extremadamente altas y se consideran las superfibras del futuro. Son 100 veces más resistentes que el acero y pesan solo 1\/6 del acero, lo que les otorga un gran potencial para la fabricación de compuestos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e2) Conductividad: Los nanotubos de carbono multipared tienen una buena conductividad eléctrica, incluso mejor que la del cobre. Esto los hace ampliamente utilizados en dispositivos electrónicos, tintas conductoras, sensores y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e3) Conductividad térmica: Los nanotubos de carbono multipared también poseen una excelente conductividad térmica, mucho mayor que la de los metales y aleaciones comunes. Esto les confiere un importante valor de aplicación en materiales de interfaz térmica, materiales de disipación de calor y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4）Estabilidad química: Los nanotubos de carbono de paredes múltiples tienen una buena estabilidad química y pueden mantener su estabilidad en una variedad de entornos hostiles.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eCampos de aplicación\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Dispositivos electrónicos: Los nanotubos de carbono multipared se pueden utilizar para fabricar tintas conductoras de alto rendimiento, sensores, pantallas flexibles y otros dispositivos electrónicos. Su excelente conductividad eléctrica y propiedades mecánicas permiten que estos dispositivos tengan un mayor rendimiento y una vida útil más larga.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e2) Almacenamiento y conversión de energía: Los nanotubos de carbono multipared pueden utilizarse como materiales de electrodos para baterías de iones de litio y supercondensadores, mejorando así la capacidad de almacenamiento y producción de energía. Su alta superficie específica y su excelente conductividad eléctrica hacen que el material del electrodo tenga una mayor densidad energética y una mayor velocidad de carga y descarga.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e3) Materiales compuestos: En los materiales compuestos, los nanotubos de carbono multipared, como potenciadores, pueden mejorar significativamente las propiedades mecánicas y la conductividad eléctrica de los materiales. Pueden añadirse a plásticos, caucho, matrices metálicas, etc., para mejorar la resistencia, la rigidez y la conductividad térmica del material.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4）Otros campos: los nanotubos de carbono de paredes múltiples también se pueden utilizar como catalizador o portador de catalizador, materiales de almacenamiento de hidrógeno, materiales de interfaz térmica, etc., lo que tiene amplias perspectivas de aplicación en química, energía, protección del medio ambiente y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformación relacionada\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eEnvíe un correo electrónico para obtener los datos de caracterización detallados.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCorreo electrónico:sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"1 kg D: 30-80 nm, L:\u0026lt;10 um 100307 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 365 días","offer_id":55715860185466,"sku":"100307","price":107.14,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0907\/3606\/6938\/files\/XFQ046........png?v=1754964050"},{"product_id":"industrial-grade-mwnts-10-30-nm","title":"MWNT de grado industrial de 10 a 30 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNombre del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eNombre: MWNT de grado industrial de 10 a 30 nm\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDescripción general del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eLos nanotubos de carbono multipared están compuestos por láminas de grafeno enrolladas multicapa y mantienen una distancia fija entre ellas, formando una estructura tubular circular coaxial. El diámetro del tubo suele estar entre 5 y 30 nm, y su longitud puede variar desde unas pocas micras hasta decenas de micras. El tamaño específico depende del método y las condiciones de preparación. La pureza de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial puede alcanzar el 95 % o más, lo que garantiza su estabilidad y fiabilidad en las aplicaciones. El principal método de preparación de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial es la deposición química en fase de vapor (CVD). En el proceso de CVD, las sustancias fuente de carbono (como el metano, el acetileno, etc.) se descomponen y se depositan en estructuras tubulares bajo la acción de catalizadores (como hierro, cobalto, níquel y otros metales de transición a alta temperatura). El control preciso del diámetro, la longitud y las propiedades estructurales de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial se puede lograr mediante el control de las condiciones de reacción y el uso de catalizadores específicos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParámetros técnicos\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDiámetro: 10-30 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eLongitud: 10-30 um\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ePureza: \u0026gt;95% en peso\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaracterísticas del producto\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Propiedades mecánicas: Los nanotubos de carbono multipared de grado industrial poseen una resistencia y tenacidad extremadamente altas y se consideran las superfibras del futuro. Son 100 veces más resistentes que el acero y pesan solo 1\/6 del acero, lo que les otorga un gran potencial para la fabricación de compuestos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e2) Conductividad: Los nanotubos de carbono multipared tienen una buena conductividad eléctrica, incluso mejor que la del cobre. Esto los hace ampliamente utilizados en dispositivos electrónicos, tintas conductoras, sensores y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e3) Conductividad térmica: Los nanotubos de carbono multipared también poseen una excelente conductividad térmica, mucho mayor que la de los metales y aleaciones comunes. Esto les confiere un importante valor de aplicación en materiales de interfaz térmica, materiales de disipación de calor y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4）Estabilidad química: Los nanotubos de carbono de paredes múltiples tienen una buena estabilidad química y pueden mantener su estabilidad en una variedad de entornos hostiles.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eCampos de aplicación\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Dispositivos electrónicos: Los nanotubos de carbono multipared se pueden utilizar para fabricar tintas conductoras de alto rendimiento, sensores, pantallas flexibles y otros dispositivos electrónicos. Su excelente conductividad eléctrica y propiedades mecánicas permiten que estos dispositivos tengan un mayor rendimiento y una vida útil más larga.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e2) Almacenamiento y conversión de energía: Los nanotubos de carbono multipared pueden utilizarse como materiales de electrodos para baterías de iones de litio y supercondensadores, mejorando así la capacidad de almacenamiento y producción de energía. Su alta superficie específica y su excelente conductividad eléctrica hacen que el material del electrodo tenga una mayor densidad energética y una mayor velocidad de carga y descarga.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e3) Materiales compuestos: En los materiales compuestos, los nanotubos de carbono multipared, como potenciadores, pueden mejorar significativamente las propiedades mecánicas y la conductividad eléctrica de los materiales. Pueden añadirse a plásticos, caucho, matrices metálicas, etc., para mejorar la resistencia, la rigidez y la conductividad térmica del material.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4）Otros campos: los nanotubos de carbono de paredes múltiples también se pueden utilizar como catalizador o portador de catalizador, materiales de almacenamiento de hidrógeno, materiales de interfaz térmica, etc., lo que tiene amplias perspectivas de aplicación en química, energía, protección del medio ambiente y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformación relacionada\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eEnvíe un correo electrónico para obtener los datos de caracterización detallados.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCorreo electrónico:sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"1 kg D: 10-30 nm, L: 10-30 um 100305 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 365 días","offer_id":55715821519226,"sku":"100305","price":128.57,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0907\/3606\/6938\/files\/XFM37.1..jpg?v=1754964194"},{"product_id":"industrial-grade-mwnts-20-40-nm","title":"MWNT de grado industrial de 20 a 40 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNombre del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eNombre: MWNT de grado industrial de 20 a 40 nm\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDescripción general del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eLos nanotubos de carbono multipared están compuestos por láminas de grafeno enrolladas multicapa y mantienen una distancia fija entre ellas, formando una estructura tubular circular coaxial. El diámetro del tubo suele estar entre 5 y 30 nm, y su longitud puede variar desde unas pocas micras hasta decenas de micras. El tamaño específico depende del método y las condiciones de preparación. La pureza de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial puede alcanzar el 95 % o más, lo que garantiza su estabilidad y fiabilidad en las aplicaciones. El principal método de preparación de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial es la deposición química en fase de vapor (CVD). En el proceso de CVD, las sustancias fuente de carbono (como el metano, el acetileno, etc.) se descomponen y se depositan en estructuras tubulares bajo la acción de catalizadores (como hierro, cobalto, níquel y otros metales de transición a alta temperatura). El control preciso del diámetro, la longitud y las propiedades estructurales de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial se puede lograr mediante el control de las condiciones de reacción y el uso de catalizadores específicos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParámetros técnicos\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDiámetro: 20-40 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eLongitud: 10-30 um\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ePureza: \u0026gt;95% en peso\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaracterísticas del producto\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Propiedades mecánicas: Los nanotubos de carbono multipared de grado industrial poseen una resistencia y tenacidad extremadamente altas y se consideran las superfibras del futuro. Son 100 veces más resistentes que el acero y pesan solo 1\/6 del acero, lo que les otorga un gran potencial para la fabricación de compuestos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e2) Conductividad: Los nanotubos de carbono multipared tienen una buena conductividad eléctrica, incluso mejor que la del cobre. Esto los hace ampliamente utilizados en dispositivos electrónicos, tintas conductoras, sensores y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e3) Conductividad térmica: Los nanotubos de carbono multipared también poseen una excelente conductividad térmica, mucho mayor que la de los metales y aleaciones comunes. Esto les confiere un importante valor de aplicación en materiales de interfaz térmica, materiales de disipación de calor y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4）Estabilidad química: Los nanotubos de carbono de paredes múltiples tienen una buena estabilidad química y pueden mantener su estabilidad en una variedad de entornos hostiles.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eCampos de aplicación\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Dispositivos electrónicos: Los nanotubos de carbono multipared se pueden utilizar para fabricar tintas conductoras de alto rendimiento, sensores, pantallas flexibles y otros dispositivos electrónicos. Su excelente conductividad eléctrica y propiedades mecánicas permiten que estos dispositivos tengan un mayor rendimiento y una vida útil más larga.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e2) Almacenamiento y conversión de energía: Los nanotubos de carbono multipared pueden utilizarse como materiales de electrodos para baterías de iones de litio y supercondensadores, mejorando así la capacidad de almacenamiento y producción de energía. Su alta superficie específica y su excelente conductividad eléctrica hacen que el material del electrodo tenga una mayor densidad energética y una mayor velocidad de carga y descarga.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e3) Materiales compuestos: En los materiales compuestos, los nanotubos de carbono multipared, como potenciadores, pueden mejorar significativamente las propiedades mecánicas y la conductividad eléctrica de los materiales. Pueden añadirse a plásticos, caucho, matrices metálicas, etc., para mejorar la resistencia, la rigidez y la conductividad térmica del material.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4）Otros campos: los nanotubos de carbono de paredes múltiples también se pueden utilizar como catalizador o portador de catalizador, materiales de almacenamiento de hidrógeno, materiales de interfaz térmica, etc., lo que tiene amplias perspectivas de aplicación en química, energía, protección del medio ambiente y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformación relacionada\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eEnvíe un correo electrónico para obtener los datos de caracterización detallados.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCorreo electrónico:sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"1 kg D: 20-40 nm, L: 10-30 um 100306 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 365 días","offer_id":55715820175738,"sku":"100306","price":128.57,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0907\/3606\/6938\/files\/XFM37.1..jpg?v=1754964194"},{"product_id":"industrial-grade-carboxylation-mwnts-10-30nm","title":"MWNT de carboxilación de grado industrial de 10 a 30 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNombre del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eNombre: MWNT de carboxilación de grado industrial de 10 a 30 nm\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDescripción general del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eLos nanotubos de carbono multipared están compuestos por láminas de grafeno enrolladas multicapa y mantienen una distancia fija entre ellas, formando una estructura tubular circular coaxial. El diámetro del tubo suele estar entre 5 y 30 nm, y su longitud puede variar desde unas pocas micras hasta decenas de micras. El tamaño específico depende del método y las condiciones de preparación. La pureza de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial puede alcanzar el 95 % o más, lo que garantiza su estabilidad y fiabilidad en las aplicaciones. El principal método de preparación de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial es la deposición química en fase de vapor (CVD). En el proceso de CVD, las sustancias fuente de carbono (como el metano, el acetileno, etc.) se descomponen y se depositan en estructuras tubulares bajo la acción de catalizadores (como hierro, cobalto, níquel y otros metales de transición a alta temperatura). El control preciso del diámetro, la longitud y las propiedades estructurales de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial se puede lograr mediante el control de las condiciones de reacción y el uso de catalizadores específicos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParámetros técnicos\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDiámetro: 10-30 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eLongitud: 10-30 um\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ePureza: \u0026gt;95% en peso\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaracterísticas del producto\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Propiedades mecánicas: Los nanotubos de carbono multipared de grado industrial poseen una resistencia y tenacidad extremadamente altas y se consideran las superfibras del futuro. Son 100 veces más resistentes que el acero y pesan solo 1\/6 del acero, lo que les otorga un gran potencial para la fabricación de compuestos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e2) Conductividad: Los nanotubos de carbono multipared tienen una buena conductividad eléctrica, incluso mejor que la del cobre. Esto los hace ampliamente utilizados en dispositivos electrónicos, tintas conductoras, sensores y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e3) Conductividad térmica: Los nanotubos de carbono multipared también poseen una excelente conductividad térmica, mucho mayor que la de los metales y aleaciones comunes. Esto les confiere un importante valor de aplicación en materiales de interfaz térmica, materiales de disipación de calor y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4）Estabilidad química: Los nanotubos de carbono de paredes múltiples tienen una buena estabilidad química y pueden mantener su estabilidad en una variedad de entornos hostiles.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eCampos de aplicación\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Dispositivos electrónicos: Los nanotubos de carbono multipared se pueden utilizar para fabricar tintas conductoras de alto rendimiento, sensores, pantallas flexibles y otros dispositivos electrónicos. Su excelente conductividad eléctrica y propiedades mecánicas permiten que estos dispositivos tengan un mayor rendimiento y una vida útil más larga.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e2) Almacenamiento y conversión de energía: Los nanotubos de carbono multipared pueden utilizarse como materiales de electrodos para baterías de iones de litio y supercondensadores, mejorando así la capacidad de almacenamiento y producción de energía. Su alta superficie específica y su excelente conductividad eléctrica hacen que el material del electrodo tenga una mayor densidad energética y una mayor velocidad de carga y descarga.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e3) Materiales compuestos: En los materiales compuestos, los nanotubos de carbono multipared, como potenciadores, pueden mejorar significativamente las propiedades mecánicas y la conductividad eléctrica de los materiales. Pueden añadirse a plásticos, caucho, matrices metálicas, etc., para mejorar la resistencia, la rigidez y la conductividad térmica del material.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4）Otros campos: los nanotubos de carbono de paredes múltiples también se pueden utilizar como catalizador o portador de catalizador, materiales de almacenamiento de hidrógeno, materiales de interfaz térmica, etc., lo que tiene amplias perspectivas de aplicación en química, energía, protección del medio ambiente y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformación relacionada\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eEnvíe un correo electrónico para obtener los datos de caracterización detallados.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCorreo electrónico:sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"1 kg D: 10-30 nm, L:10-30 um 100308 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 365 días","offer_id":55715820142970,"sku":"100308","price":214.29,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0907\/3606\/6938\/files\/XFM37.1..jpg?v=1754964194"},{"product_id":"industrial-grade-carboxylation-mwnts-20-40-nm","title":"MWNT de carboxilación de grado industrial de 20 a 40 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNombre del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eNombre: MWNT de carboxilación de grado industrial de 20 a 40 nm\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDescripción general del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eLos nanotubos de carbono multipared están compuestos por láminas de grafeno enrolladas multicapa y mantienen una distancia fija entre ellas, formando una estructura tubular circular coaxial. El diámetro del tubo suele estar entre 5 y 30 nm, y su longitud puede variar desde unas pocas micras hasta decenas de micras. El tamaño específico depende del método y las condiciones de preparación. La pureza de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial puede alcanzar el 95 % o más, lo que garantiza su estabilidad y fiabilidad en las aplicaciones. El principal método de preparación de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial es la deposición química en fase de vapor (CVD). En el proceso de CVD, las sustancias fuente de carbono (como el metano, el acetileno, etc.) se descomponen y se depositan en estructuras tubulares bajo la acción de catalizadores (como hierro, cobalto, níquel y otros metales de transición a alta temperatura). El control preciso del diámetro, la longitud y las propiedades estructurales de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial se puede lograr mediante el control de las condiciones de reacción y el uso de catalizadores específicos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParámetros técnicos\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDiámetro: 20-40 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eLongitud: 10-30 um\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ePureza: \u0026gt;95% en peso\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaracterísticas del producto\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Propiedades mecánicas: Los nanotubos de carbono multipared de grado industrial poseen una resistencia y tenacidad extremadamente altas y se consideran las superfibras del futuro. Son 100 veces más resistentes que el acero y pesan solo 1\/6 del acero, lo que les otorga un gran potencial para la fabricación de compuestos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e2) Conductividad: Los nanotubos de carbono multipared tienen una buena conductividad eléctrica, incluso mejor que la del cobre. Esto los hace ampliamente utilizados en dispositivos electrónicos, tintas conductoras, sensores y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e3) Conductividad térmica: Los nanotubos de carbono multipared también poseen una excelente conductividad térmica, mucho mayor que la de los metales y aleaciones comunes. Esto les confiere un importante valor de aplicación en materiales de interfaz térmica, materiales de disipación de calor y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4）Estabilidad química: Los nanotubos de carbono de paredes múltiples tienen una buena estabilidad química y pueden mantener su estabilidad en una variedad de entornos hostiles.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eCampos de aplicación\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Dispositivos electrónicos: Los nanotubos de carbono multipared se pueden utilizar para fabricar tintas conductoras de alto rendimiento, sensores, pantallas flexibles y otros dispositivos electrónicos. Su excelente conductividad eléctrica y propiedades mecánicas permiten que estos dispositivos tengan un mayor rendimiento y una vida útil más larga.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e2) Almacenamiento y conversión de energía: Los nanotubos de carbono multipared pueden utilizarse como materiales de electrodos para baterías de iones de litio y supercondensadores, mejorando así la capacidad de almacenamiento y producción de energía. Su alta superficie específica y su excelente conductividad eléctrica hacen que el material del electrodo tenga una mayor densidad energética y una mayor velocidad de carga y descarga.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e3) Materiales compuestos: En los materiales compuestos, los nanotubos de carbono multipared, como potenciadores, pueden mejorar significativamente las propiedades mecánicas y la conductividad eléctrica de los materiales. Pueden añadirse a plásticos, caucho, matrices metálicas, etc., para mejorar la resistencia, la rigidez y la conductividad térmica del material.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4）Otros campos: los nanotubos de carbono de paredes múltiples también se pueden utilizar como catalizador o portador de catalizador, materiales de almacenamiento de hidrógeno, materiales de interfaz térmica, etc., lo que tiene amplias perspectivas de aplicación en química, energía, protección del medio ambiente y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformación relacionada\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eEnvíe un correo electrónico para obtener los datos de caracterización detallados.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCorreo electrónico:sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"1 kg D: 20-40 nm, L: 10-30 um 100309 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 365 días","offer_id":55715820110202,"sku":"100309","price":171.43,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0907\/3606\/6938\/files\/XFM37.1..jpg?v=1754964194"},{"product_id":"industrial-grade-carboxylation-mwnts-50nm","title":"MWNT de carboxilación de grado industrial de 50 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNombre del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eNombre: MWNT de carboxilación de grado industrial de 50 nm\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDescripción general del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eLos nanotubos de carbono multipared están compuestos por láminas de grafeno enrolladas multicapa y mantienen una distancia fija entre ellas, formando una estructura tubular circular coaxial. El diámetro del tubo suele estar entre 5 y 30 nm, y su longitud puede variar desde unas pocas micras hasta decenas de micras. El tamaño específico depende del método y las condiciones de preparación. La pureza de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial puede alcanzar el 95 % o más, lo que garantiza su estabilidad y fiabilidad en las aplicaciones. El principal método de preparación de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial es la deposición química en fase de vapor (CVD). En el proceso de CVD, las sustancias fuente de carbono (como el metano, el acetileno, etc.) se descomponen y se depositan en estructuras tubulares bajo la acción de catalizadores (como hierro, cobalto, níquel y otros metales de transición a alta temperatura). El control preciso del diámetro, la longitud y las propiedades estructurales de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial se puede lograr mediante el control de las condiciones de reacción y el uso de catalizadores específicos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParámetros técnicos\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDiámetro: 30-80 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eLongitud\u0026lt;10um\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ePureza: \u0026gt;95% en peso\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaracterísticas del producto\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Propiedades mecánicas: Los nanotubos de carbono multipared de grado industrial poseen una resistencia y tenacidad extremadamente altas y se consideran las superfibras del futuro. Son 100 veces más resistentes que el acero y pesan solo 1\/6 del acero, lo que les otorga un gran potencial para la fabricación de compuestos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e2) Conductividad: Los nanotubos de carbono multipared tienen una buena conductividad eléctrica, incluso mejor que la del cobre. Esto los hace ampliamente utilizados en dispositivos electrónicos, tintas conductoras, sensores y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e3) Conductividad térmica: Los nanotubos de carbono multipared también poseen una excelente conductividad térmica, mucho mayor que la de los metales y aleaciones comunes. Esto les confiere un importante valor de aplicación en materiales de interfaz térmica, materiales de disipación de calor y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4）Estabilidad química: Los nanotubos de carbono de paredes múltiples tienen una buena estabilidad química y pueden mantener su estabilidad en una variedad de entornos hostiles.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eCampos de aplicación\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Dispositivos electrónicos: Los nanotubos de carbono multipared se pueden utilizar para fabricar tintas conductoras de alto rendimiento, sensores, pantallas flexibles y otros dispositivos electrónicos. Su excelente conductividad eléctrica y propiedades mecánicas permiten que estos dispositivos tengan un mayor rendimiento y una vida útil más larga.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e2) Almacenamiento y conversión de energía: Los nanotubos de carbono multipared pueden utilizarse como materiales de electrodos para baterías de iones de litio y supercondensadores, mejorando así la capacidad de almacenamiento y producción de energía. Su alta superficie específica y su excelente conductividad eléctrica hacen que el material del electrodo tenga una mayor densidad energética y una mayor velocidad de carga y descarga.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e3) Materiales compuestos: En los materiales compuestos, los nanotubos de carbono multipared, como potenciadores, pueden mejorar significativamente las propiedades mecánicas y la conductividad eléctrica de los materiales. Pueden añadirse a plásticos, caucho, matrices metálicas, etc., para mejorar la resistencia, la rigidez y la conductividad térmica del material.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4）Otros campos: los nanotubos de carbono de paredes múltiples también se pueden utilizar como catalizador o portador de catalizador, materiales de almacenamiento de hidrógeno, materiales de interfaz térmica, etc., lo que tiene amplias perspectivas de aplicación en química, energía, protección del medio ambiente y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformación relacionada\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eEnvíe un correo electrónico para obtener los datos de caracterización detallados.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCorreo electrónico:sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"1 kg D: 30-80 nm, L:\u0026lt;10 um 100310 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 365 días","offer_id":55715820077434,"sku":"100310","price":171.43,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0907\/3606\/6938\/files\/XFM37.1..jpg?v=1754964194"},{"product_id":"industrial-grade-hydroxylation-mwcnts-10-30nm","title":"MWCNT de hidroxilación de grado industrial de 10 a 30 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNombre del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eNombre: MWCNT de hidroxilación de grado industrial de 10 a 30 nm\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDescripción general del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eLos nanotubos de carbono multipared están compuestos por láminas de grafeno enrolladas multicapa y mantienen una distancia fija entre ellas, formando una estructura tubular circular coaxial. El diámetro del tubo suele estar entre 5 y 30 nm, y su longitud puede variar desde unas pocas micras hasta decenas de micras. El tamaño específico depende del método y las condiciones de preparación. La pureza de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial puede alcanzar el 95 % o más, lo que garantiza su estabilidad y fiabilidad en las aplicaciones. El principal método de preparación de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial es la deposición química en fase de vapor (CVD). En el proceso de CVD, las sustancias fuente de carbono (como el metano, el acetileno, etc.) se descomponen y se depositan en estructuras tubulares bajo la acción de catalizadores (como hierro, cobalto, níquel y otros metales de transición a alta temperatura). El control preciso del diámetro, la longitud y las propiedades estructurales de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial se puede lograr mediante el control de las condiciones de reacción y el uso de catalizadores específicos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParámetros técnicos\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDiámetro: 10-30 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eLongitud: 10-30 um\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ePureza: \u0026gt;95% en peso\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaracterísticas del producto\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Propiedades mecánicas: Los nanotubos de carbono multipared de grado industrial poseen una resistencia y tenacidad extremadamente altas y se consideran las superfibras del futuro. Son 100 veces más resistentes que el acero y pesan solo 1\/6 del acero, lo que les otorga un gran potencial para la fabricación de compuestos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e2) Conductividad: Los nanotubos de carbono multipared tienen una buena conductividad eléctrica, incluso mejor que la del cobre. Esto los hace ampliamente utilizados en dispositivos electrónicos, tintas conductoras, sensores y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e3) Conductividad térmica: Los nanotubos de carbono multipared también poseen una excelente conductividad térmica, mucho mayor que la de los metales y aleaciones comunes. Esto les confiere un importante valor de aplicación en materiales de interfaz térmica, materiales de disipación de calor y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4）Estabilidad química: Los nanotubos de carbono de paredes múltiples tienen una buena estabilidad química y pueden mantener su estabilidad en una variedad de entornos hostiles.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eCampos de aplicación\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Dispositivos electrónicos: Los nanotubos de carbono multipared se pueden utilizar para fabricar tintas conductoras de alto rendimiento, sensores, pantallas flexibles y otros dispositivos electrónicos. Su excelente conductividad eléctrica y propiedades mecánicas permiten que estos dispositivos tengan un mayor rendimiento y una vida útil más larga.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e2) Almacenamiento y conversión de energía: Los nanotubos de carbono multipared pueden utilizarse como materiales de electrodos para baterías de iones de litio y supercondensadores, mejorando así la capacidad de almacenamiento y producción de energía. Su alta superficie específica y su excelente conductividad eléctrica hacen que el material del electrodo tenga una mayor densidad energética y una mayor velocidad de carga y descarga.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e3) Materiales compuestos: En los materiales compuestos, los nanotubos de carbono multipared, como potenciadores, pueden mejorar significativamente las propiedades mecánicas y la conductividad eléctrica de los materiales. Pueden añadirse a plásticos, caucho, matrices metálicas, etc., para mejorar la resistencia, la rigidez y la conductividad térmica del material.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4）Otros campos: los nanotubos de carbono de paredes múltiples también se pueden utilizar como catalizador o portador de catalizador, materiales de almacenamiento de hidrógeno, materiales de interfaz térmica, etc., lo que tiene amplias perspectivas de aplicación en química, energía, protección del medio ambiente y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformación relacionada\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eEnvíe un correo electrónico para obtener los datos de caracterización detallados.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCorreo electrónico:sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"1 kg D: 10-30 nm, L: 10-30 um 100311 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 365 días","offer_id":55715820044666,"sku":"100311","price":214.29,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0907\/3606\/6938\/files\/XFM37.1..jpg?v=1754964194"},{"product_id":"industrial-grade-hydroxylation-mwcnts-20-40nm","title":"MWCNT de hidroxilación de grado industrial de 20 a 40 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNombre del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eNombre: MWCNT de hidroxilación de grado industrial de 20 a 40 nm\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDescripción general del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eLos nanotubos de carbono multipared están compuestos por láminas de grafeno enrolladas multicapa y mantienen una distancia fija entre ellas, formando una estructura tubular circular coaxial. El diámetro del tubo suele estar entre 5 y 30 nm, y su longitud puede variar desde unas pocas micras hasta decenas de micras. El tamaño específico depende del método y las condiciones de preparación. La pureza de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial puede alcanzar el 95 % o más, lo que garantiza su estabilidad y fiabilidad en las aplicaciones. El principal método de preparación de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial es la deposición química en fase de vapor (CVD). En el proceso de CVD, las sustancias fuente de carbono (como el metano, el acetileno, etc.) se descomponen y se depositan en estructuras tubulares bajo la acción de catalizadores (como hierro, cobalto, níquel y otros metales de transición a alta temperatura). El control preciso del diámetro, la longitud y las propiedades estructurales de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial se puede lograr mediante el control de las condiciones de reacción y el uso de catalizadores específicos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eParámetros técnicos\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDiámetro: 20-40 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eLongitud: 10-30 um\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ePureza: \u0026gt;95% en peso\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eCaracterísticas del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Propiedades mecánicas: Los nanotubos de carbono multipared de grado industrial poseen una resistencia y tenacidad extremadamente altas y se consideran las superfibras del futuro. Son 100 veces más resistentes que el acero y pesan solo 1\/6 del acero, lo que les otorga un gran potencial para la fabricación de compuestos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e2) Conductividad: Los nanotubos de carbono multipared tienen una buena conductividad eléctrica, incluso mejor que la del cobre. Esto los hace ampliamente utilizados en dispositivos electrónicos, tintas conductoras, sensores y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e3) Conductividad térmica: Los nanotubos de carbono multipared también poseen una excelente conductividad térmica, mucho mayor que la de los metales y aleaciones comunes. Esto les confiere un importante valor de aplicación en materiales de interfaz térmica, materiales de disipación de calor y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e4）Estabilidad química: Los nanotubos de carbono de paredes múltiples tienen una buena estabilidad química y pueden mantener su estabilidad en una variedad de entornos hostiles.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eCampos de aplicación\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Dispositivos electrónicos: Los nanotubos de carbono multipared se pueden utilizar para fabricar tintas conductoras de alto rendimiento, sensores, pantallas flexibles y otros dispositivos electrónicos. Su excelente conductividad eléctrica y propiedades mecánicas permiten que estos dispositivos tengan un mayor rendimiento y una vida útil más larga.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e2) Almacenamiento y conversión de energía: Los nanotubos de carbono multipared pueden utilizarse como materiales de electrodos para baterías de iones de litio y supercondensadores, mejorando así la capacidad de almacenamiento y producción de energía. Su alta superficie específica y su excelente conductividad eléctrica hacen que el material del electrodo tenga una mayor densidad energética y una mayor velocidad de carga y descarga.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e3) Materiales compuestos: En los materiales compuestos, los nanotubos de carbono multipared, como potenciadores, pueden mejorar significativamente las propiedades mecánicas y la conductividad eléctrica de los materiales. Pueden añadirse a plásticos, caucho, matrices metálicas, etc., para mejorar la resistencia, la rigidez y la conductividad térmica del material.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4）Otros campos: los nanotubos de carbono de paredes múltiples también se pueden utilizar como catalizador o portador de catalizador, materiales de almacenamiento de hidrógeno, materiales de interfaz térmica, etc., lo que tiene amplias perspectivas de aplicación en química, energía, protección del medio ambiente y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eInformación relacionada\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eEnvíe un correo electrónico para obtener los datos de caracterización detallados.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCorreo electrónico:sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"1 kg D: 20-40 nm, L: 10-30 um 100312 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 365 días","offer_id":55715820011898,"sku":"100312","price":171.43,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0907\/3606\/6938\/files\/XFM37.1..jpg?v=1754964194"},{"product_id":"industrial-grade-hydroxylation-mwcnts-50nm","title":"MWCNT de hidroxilación de grado industrial de 50 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNombre del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eNombre: MWCNT de hidroxilación de grado industrial de 50 nm\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDescripción general del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eLos nanotubos de carbono multipared están compuestos por láminas de grafeno enrolladas multicapa y mantienen una distancia fija entre ellas, formando una estructura tubular circular coaxial. El diámetro del tubo suele estar entre 5 y 30 nm, y su longitud puede variar desde unas pocas micras hasta decenas de micras. El tamaño específico depende del método y las condiciones de preparación. La pureza de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial puede alcanzar el 95 % o más, lo que garantiza su estabilidad y fiabilidad en las aplicaciones. El principal método de preparación de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial es la deposición química en fase de vapor (CVD). En el proceso de CVD, las sustancias fuente de carbono (como el metano, el acetileno, etc.) se descomponen y se depositan en estructuras tubulares bajo la acción de catalizadores (como hierro, cobalto, níquel y otros metales de transición a alta temperatura). El control preciso del diámetro, la longitud y las propiedades estructurales de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial se puede lograr mediante el control de las condiciones de reacción y el uso de catalizadores específicos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParámetros técnicos\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDiámetro: 30-80 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eLongitud\u0026lt;10μm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ePureza: \u0026gt;95% en peso\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaracterísticas del producto\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Propiedades mecánicas: Los nanotubos de carbono multipared de grado industrial poseen una resistencia y tenacidad extremadamente altas y se consideran las superfibras del futuro. Son 100 veces más resistentes que el acero y pesan solo 1\/6 del acero, lo que les otorga un gran potencial para la fabricación de compuestos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e2) Conductividad: Los nanotubos de carbono multipared tienen una buena conductividad eléctrica, incluso mejor que la del cobre. Esto los hace ampliamente utilizados en dispositivos electrónicos, tintas conductoras, sensores y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e3) Conductividad térmica: Los nanotubos de carbono multipared también poseen una excelente conductividad térmica, mucho mayor que la de los metales y aleaciones comunes. Esto les confiere un importante valor de aplicación en materiales de interfaz térmica, materiales de disipación de calor y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4）Estabilidad química: Los nanotubos de carbono de paredes múltiples tienen una buena estabilidad química y pueden mantener su estabilidad en una variedad de entornos hostiles.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eCampos de aplicación\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Dispositivos electrónicos: Los nanotubos de carbono multipared se pueden utilizar para fabricar tintas conductoras de alto rendimiento, sensores, pantallas flexibles y otros dispositivos electrónicos. Su excelente conductividad eléctrica y propiedades mecánicas permiten que estos dispositivos tengan un mayor rendimiento y una vida útil más larga.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e2) Almacenamiento y conversión de energía: Los nanotubos de carbono multipared pueden utilizarse como materiales de electrodos para baterías de iones de litio y supercondensadores, mejorando así la capacidad de almacenamiento y producción de energía. Su alta superficie específica y su excelente conductividad eléctrica hacen que el material del electrodo tenga una mayor densidad energética y una mayor velocidad de carga y descarga.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e3) Materiales compuestos: En los materiales compuestos, los nanotubos de carbono multipared, como potenciadores, pueden mejorar significativamente las propiedades mecánicas y la conductividad eléctrica de los materiales. Pueden añadirse a plásticos, caucho, matrices metálicas, etc., para mejorar la resistencia, la rigidez y la conductividad térmica del material.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4）Otros campos: los nanotubos de carbono de paredes múltiples también se pueden utilizar como catalizador o portador de catalizador, materiales de almacenamiento de hidrógeno, materiales de interfaz térmica, etc., lo que tiene amplias perspectivas de aplicación en química, energía, protección del medio ambiente y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eInformación relacionada\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eEnvíe un correo electrónico para obtener los datos de caracterización detallados.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCorreo electrónico:sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"1 kg D: 30-80 nm, L: \u0026lt;10 um 100313 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 365 días","offer_id":55715819979130,"sku":"100313","price":171.43,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0907\/3606\/6938\/files\/XFM37.1..jpg?v=1754964194"},{"product_id":"industrial-grade-mwnts-8-15-nm","title":"MWNT de grado industrial de 8 a 15 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNombre del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eNombre: MWNT de grado industrial de 8 a 15 nm\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDescripción general del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eLos nanotubos de carbono multipared están compuestos por láminas de grafeno enrolladas multicapa y mantienen una distancia fija entre ellas, formando una estructura tubular circular coaxial. El diámetro del tubo suele estar entre 5 y 30 nm, y su longitud puede variar desde unas pocas micras hasta decenas de micras. El tamaño específico depende del método y las condiciones de preparación. La pureza de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial puede alcanzar el 95 % o más, lo que garantiza su estabilidad y fiabilidad en las aplicaciones. El principal método de preparación de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial es la deposición química en fase de vapor (CVD). En el proceso de CVD, las sustancias fuente de carbono (como el metano, el acetileno, etc.) se descomponen y se depositan en estructuras tubulares bajo la acción de catalizadores (como hierro, cobalto, níquel y otros metales de transición a alta temperatura). El control preciso del diámetro, la longitud y las propiedades estructurales de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial se puede lograr mediante el control de las condiciones de reacción y el uso de catalizadores específicos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParámetros técnicos\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDiámetro: 8-15 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eLongitud: 30-50 um\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ePureza: \u0026gt;95% en peso\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaracterísticas del producto\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Propiedades mecánicas: Los nanotubos de carbono multipared de grado industrial poseen una resistencia y tenacidad extremadamente altas y se consideran las superfibras del futuro. Son 100 veces más resistentes que el acero y pesan solo 1\/6 del acero, lo que les otorga un gran potencial para la fabricación de compuestos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e2) Conductividad: Los nanotubos de carbono multipared tienen una buena conductividad eléctrica, incluso mejor que la del cobre. Esto los hace ampliamente utilizados en dispositivos electrónicos, tintas conductoras, sensores y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e3) Conductividad térmica: Los nanotubos de carbono multipared también poseen una excelente conductividad térmica, mucho mayor que la de los metales y aleaciones comunes. Esto les confiere un importante valor de aplicación en materiales de interfaz térmica, materiales de disipación de calor y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4）Estabilidad química: Los nanotubos de carbono de paredes múltiples tienen una buena estabilidad química y pueden mantener su estabilidad en una variedad de entornos hostiles.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eCampos de aplicación\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Dispositivos electrónicos: Los nanotubos de carbono multipared se pueden utilizar para fabricar tintas conductoras de alto rendimiento, sensores, pantallas flexibles y otros dispositivos electrónicos. Su excelente conductividad eléctrica y propiedades mecánicas permiten que estos dispositivos tengan un mayor rendimiento y una vida útil más larga.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e2) Almacenamiento y conversión de energía: Los nanotubos de carbono multipared pueden utilizarse como materiales de electrodos para baterías de iones de litio y supercondensadores, mejorando así la capacidad de almacenamiento y producción de energía. Su alta superficie específica y su excelente conductividad eléctrica hacen que el material del electrodo tenga una mayor densidad energética y una mayor velocidad de carga y descarga.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e3) Materiales compuestos: En los materiales compuestos, los nanotubos de carbono multipared, como potenciadores, pueden mejorar significativamente las propiedades mecánicas y la conductividad eléctrica de los materiales. Pueden añadirse a plásticos, caucho, matrices metálicas, etc., para mejorar la resistencia, la rigidez y la conductividad térmica del material.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4）Otros campos: los nanotubos de carbono de paredes múltiples también se pueden utilizar como catalizador o portador de catalizador, materiales de almacenamiento de hidrógeno, materiales de interfaz térmica, etc., lo que tiene amplias perspectivas de aplicación en química, energía, protección del medio ambiente y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformación relacionada\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eEnvíe un correo electrónico para obtener los datos de caracterización detallados.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCorreo electrónico:sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"1 kg D: 8-15 nm, Pureza: 95% 101904 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 365 días","offer_id":55601688609146,"sku":"101904","price":128.57,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0907\/3606\/6938\/files\/XFSG01_d4e90f90-ec45-43b1-9e80-51010e244d94.png?v=1754964498"},{"product_id":"industrial-grade-mwcnts-5-15-nm","title":"MWCNT de grado industrial de 5 a 15 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNombre del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eNombre: MWCNT de grado industrial de 5 a 15 nm\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDescripción general del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eLos nanotubos de carbono multipared están compuestos por láminas de grafeno enrolladas multicapa y mantienen una distancia fija entre ellas, formando una estructura tubular circular coaxial. El diámetro del tubo suele estar entre 5 y 30 nm, y su longitud puede variar desde unas pocas micras hasta decenas de micras. El tamaño específico depende del método y las condiciones de preparación. La pureza de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial puede alcanzar el 95 % o más, lo que garantiza su estabilidad y fiabilidad en las aplicaciones. El principal método de preparación de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial es la deposición química en fase de vapor (CVD). En el proceso de CVD, las sustancias fuente de carbono (como el metano, el acetileno, etc.) se descomponen y se depositan en estructuras tubulares bajo la acción de catalizadores (como hierro, cobalto, níquel y otros metales de transición a alta temperatura). El control preciso del diámetro, la longitud y las propiedades estructurales de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial se puede lograr mediante el control de las condiciones de reacción y el uso de catalizadores específicos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParámetros técnicos\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDiámetro: 5-15 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eLongitud: 10-30 um\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ePureza: \u0026gt;95% en peso\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaracterísticas del producto\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Propiedades mecánicas: Los nanotubos de carbono multipared de grado industrial poseen una resistencia y tenacidad extremadamente altas y se consideran las superfibras del futuro. Son 100 veces más resistentes que el acero y pesan solo 1\/6 del acero, lo que les otorga un gran potencial para la fabricación de compuestos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e2) Conductividad: Los nanotubos de carbono multipared tienen una buena conductividad eléctrica, incluso mejor que la del cobre. Esto los hace ampliamente utilizados en dispositivos electrónicos, tintas conductoras, sensores y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e3) Conductividad térmica: Los nanotubos de carbono multipared también poseen una excelente conductividad térmica, mucho mayor que la de los metales y aleaciones comunes. Esto les confiere un importante valor de aplicación en materiales de interfaz térmica, materiales de disipación de calor y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4）Estabilidad química: Los nanotubos de carbono de paredes múltiples tienen una buena estabilidad química y pueden mantener su estabilidad en una variedad de entornos hostiles.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eCampos de aplicación\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Dispositivos electrónicos: Los nanotubos de carbono multipared se pueden utilizar para fabricar tintas conductoras de alto rendimiento, sensores, pantallas flexibles y otros dispositivos electrónicos. Su excelente conductividad eléctrica y propiedades mecánicas permiten que estos dispositivos tengan un mayor rendimiento y una vida útil más larga.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e2) Almacenamiento y conversión de energía: Los nanotubos de carbono multipared pueden utilizarse como materiales de electrodos para baterías de iones de litio y supercondensadores, mejorando así la capacidad de almacenamiento y producción de energía. Su alta superficie específica y su excelente conductividad eléctrica hacen que el material del electrodo tenga una mayor densidad energética y una mayor velocidad de carga y descarga.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e3) Materiales compuestos: En los materiales compuestos, los nanotubos de carbono multipared, como potenciadores, pueden mejorar significativamente las propiedades mecánicas y la conductividad eléctrica de los materiales. Pueden añadirse a plásticos, caucho, matrices metálicas, etc., para mejorar la resistencia, la rigidez y la conductividad térmica del material.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4）Otros campos: los nanotubos de carbono de paredes múltiples también se pueden utilizar como catalizador o portador de catalizador, materiales de almacenamiento de hidrógeno, materiales de interfaz térmica, etc., lo que tiene amplias perspectivas de aplicación en química, energía, protección del medio ambiente y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformación relacionada\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eEnvíe un correo electrónico para obtener los datos de caracterización detallados.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCorreo electrónico:sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"1 kg D: 5-15 nm, L: 10-30 um 102026 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 365 días","offer_id":55715803726202,"sku":"102026","price":128.57,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0907\/3606\/6938\/files\/XFSG01_d4e90f90-ec45-43b1-9e80-51010e244d94.png?v=1754964498"},{"product_id":"industrial-grade-mwnts-6-15-nm","title":"MWNT de grado industrial de 6 a 15 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNombre del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eNombre: MWNT de grado industrial de 9 a 16 nm\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDescripción general del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eLos nanotubos de carbono multipared están compuestos por láminas de grafeno enrolladas multicapa y mantienen una distancia fija entre ellas, formando una estructura tubular circular coaxial. El diámetro del tubo suele estar entre 5 y 30 nm, y su longitud puede variar desde unas pocas micras hasta decenas de micras. El tamaño específico depende del método y las condiciones de preparación. La pureza de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial puede alcanzar el 95 % o más, lo que garantiza su estabilidad y fiabilidad en las aplicaciones. El principal método de preparación de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial es la deposición química en fase de vapor (CVD). En el proceso de CVD, las sustancias fuente de carbono (como el metano, el acetileno, etc.) se descomponen y se depositan en estructuras tubulares bajo la acción de catalizadores (como hierro, cobalto, níquel y otros metales de transición a alta temperatura). El control preciso del diámetro, la longitud y las propiedades estructurales de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial se puede lograr mediante el control de las condiciones de reacción y el uso de catalizadores específicos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParámetros técnicos\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDiámetro: 6-15 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eLongitud: 3-15 um\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ePureza: \u0026gt;95% en peso\u003c\/span\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaracterísticas del producto\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Propiedades mecánicas: Los nanotubos de carbono multipared de grado industrial poseen una resistencia y tenacidad extremadamente altas y se consideran las superfibras del futuro. Son 100 veces más resistentes que el acero y pesan solo 1\/6 del acero, lo que les otorga un gran potencial para la fabricación de compuestos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e2) Conductividad: Los nanotubos de carbono multipared tienen una buena conductividad eléctrica, incluso mejor que la del cobre. Esto los hace ampliamente utilizados en dispositivos electrónicos, tintas conductoras, sensores y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e3) Conductividad térmica: Los nanotubos de carbono multipared también poseen una excelente conductividad térmica, mucho mayor que la de los metales y aleaciones comunes. Esto les confiere un importante valor de aplicación en materiales de interfaz térmica, materiales de disipación de calor y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4）Estabilidad química: Los nanotubos de carbono de paredes múltiples tienen una buena estabilidad química y pueden mantener su estabilidad en una variedad de entornos hostiles.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eCampos de aplicación\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Dispositivos electrónicos: Los nanotubos de carbono multipared se pueden utilizar para fabricar tintas conductoras de alto rendimiento, sensores, pantallas flexibles y otros dispositivos electrónicos. Su excelente conductividad eléctrica y propiedades mecánicas permiten que estos dispositivos tengan un mayor rendimiento y una vida útil más larga.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e2) Almacenamiento y conversión de energía: Los nanotubos de carbono multipared pueden utilizarse como materiales de electrodos para baterías de iones de litio y supercondensadores, mejorando así la capacidad de almacenamiento y producción de energía. Su alta superficie específica y su excelente conductividad eléctrica hacen que el material del electrodo tenga una mayor densidad energética y una mayor velocidad de carga y descarga.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e3) Materiales compuestos: En los materiales compuestos, los nanotubos de carbono multipared, como potenciadores, pueden mejorar significativamente las propiedades mecánicas y la conductividad eléctrica de los materiales. Pueden añadirse a plásticos, caucho, matrices metálicas, etc., para mejorar la resistencia, la rigidez y la conductividad térmica del material.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4）Otros campos: los nanotubos de carbono de paredes múltiples también se pueden utilizar como catalizador o portador de catalizador, materiales de almacenamiento de hidrógeno, materiales de interfaz térmica, etc., lo que tiene amplias perspectivas de aplicación en química, energía, protección del medio ambiente y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformación relacionada\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eEnvíe un correo electrónico para obtener los datos de caracterización detallados.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCorreo electrónico:sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"1 kg D: 6-15 nm, L: 3-15 um 102027 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 365 días","offer_id":55715803693434,"sku":"102027","price":100.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0907\/3606\/6938\/files\/XFSG01_d4e90f90-ec45-43b1-9e80-51010e244d94.png?v=1754964498"},{"product_id":"industrial-grade-mwnts-10-20nm","title":"MWNT de grado industrial de 10 a 20 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNombre del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eNombre: MWNT de grado industrial de 10 a 20 nm\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDescripción general del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eLos nanotubos de carbono multipared están compuestos por láminas de grafeno enrolladas multicapa y mantienen una distancia fija entre ellas, formando una estructura tubular circular coaxial. El diámetro del tubo suele estar entre 5 y 30 nm, y su longitud puede variar desde unas pocas micras hasta decenas de micras. El tamaño específico depende del método y las condiciones de preparación. La pureza de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial puede alcanzar el 95 % o más, lo que garantiza su estabilidad y fiabilidad en las aplicaciones. El principal método de preparación de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial es la deposición química en fase de vapor (CVD). En el proceso de CVD, las sustancias fuente de carbono (como el metano, el acetileno, etc.) se descomponen y se depositan en estructuras tubulares bajo la acción de catalizadores (como hierro, cobalto, níquel y otros metales de transición a alta temperatura). El control preciso del diámetro, la longitud y las propiedades estructurales de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial se puede lograr mediante el control de las condiciones de reacción y el uso de catalizadores específicos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParámetros técnicos\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDiámetro: 10-20 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eLongitud: 20-100 um\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ePureza: \u0026gt;95% en peso\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaracterísticas del producto\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Propiedades mecánicas: Los nanotubos de carbono multipared de grado industrial poseen una resistencia y tenacidad extremadamente altas y se consideran las superfibras del futuro. Son 100 veces más resistentes que el acero y pesan solo 1\/6 del acero, lo que les otorga un gran potencial para la fabricación de compuestos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e2) Conductividad: Los nanotubos de carbono multipared tienen una buena conductividad eléctrica, incluso mejor que la del cobre. Esto los hace ampliamente utilizados en dispositivos electrónicos, tintas conductoras, sensores y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e3) Conductividad térmica: Los nanotubos de carbono multipared también poseen una excelente conductividad térmica, mucho mayor que la de los metales y aleaciones comunes. Esto les confiere un importante valor de aplicación en materiales de interfaz térmica, materiales de disipación de calor y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4）Estabilidad química: Los nanotubos de carbono de paredes múltiples tienen una buena estabilidad química y pueden mantener su estabilidad en una variedad de entornos hostiles.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eCampos de aplicación\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Dispositivos electrónicos: Los nanotubos de carbono multipared se pueden utilizar para fabricar tintas conductoras de alto rendimiento, sensores, pantallas flexibles y otros dispositivos electrónicos. Su excelente conductividad eléctrica y propiedades mecánicas permiten que estos dispositivos tengan un mayor rendimiento y una vida útil más larga.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e2) Almacenamiento y conversión de energía: Los nanotubos de carbono multipared pueden utilizarse como materiales de electrodos para baterías de iones de litio y supercondensadores, mejorando así la capacidad de almacenamiento y producción de energía. Su alta superficie específica y su excelente conductividad eléctrica hacen que el material del electrodo tenga una mayor densidad energética y una mayor velocidad de carga y descarga.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e3) Materiales compuestos: En los materiales compuestos, los nanotubos de carbono multipared, como potenciadores, pueden mejorar significativamente las propiedades mecánicas y la conductividad eléctrica de los materiales. Pueden añadirse a plásticos, caucho, matrices metálicas, etc., para mejorar la resistencia, la rigidez y la conductividad térmica del material.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4）Otros campos: los nanotubos de carbono de paredes múltiples también se pueden utilizar como catalizador o portador de catalizador, materiales de almacenamiento de hidrógeno, materiales de interfaz térmica, etc., lo que tiene amplias perspectivas de aplicación en química, energía, protección del medio ambiente y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformación relacionada\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eEnvíe un correo electrónico para obtener los datos de caracterización detallados.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCorreo electrónico:sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"1 kg DE: 10-20 nm 102029 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 365 días","offer_id":55601703027066,"sku":"102029","price":128.57,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0907\/3606\/6938\/files\/3e885c8d3c076cd6f1963cca6dc56d48_2d7a7d2c-bfc5-4eb8-a80d-efdd8305bdc6.png?v=1754964495"},{"product_id":"industrial-grade-mwnts-20-30nm","title":"MWNT de grado industrial de 20 a 30 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNombre del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eNombre: MWNT de grado industrial de 20 a 30 nm\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDescripción general del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eLos nanotubos de carbono multipared están compuestos por láminas de grafeno enrolladas multicapa y mantienen una distancia fija entre ellas, formando una estructura tubular circular coaxial. El diámetro del tubo suele estar entre 5 y 30 nm, y su longitud puede variar desde unas pocas micras hasta decenas de micras. El tamaño específico depende del método y las condiciones de preparación. La pureza de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial puede alcanzar el 95 % o más, lo que garantiza su estabilidad y fiabilidad en las aplicaciones. El principal método de preparación de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial es la deposición química en fase de vapor (CVD). En el proceso de CVD, las sustancias fuente de carbono (como el metano, el acetileno, etc.) se descomponen y se depositan en estructuras tubulares bajo la acción de catalizadores (como hierro, cobalto, níquel y otros metales de transición a alta temperatura). El control preciso del diámetro, la longitud y las propiedades estructurales de los nanotubos de carbono multipared de grado industrial se puede lograr mediante el control de las condiciones de reacción y el uso de catalizadores específicos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParámetros técnicos\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDiámetro: 25-30 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eLongitud: 3-12 um\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ePureza: \u0026gt;95% en peso\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaracterísticas del producto\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Propiedades mecánicas: Los nanotubos de carbono multipared de grado industrial poseen una resistencia y tenacidad extremadamente altas y se consideran las superfibras del futuro. Son 100 veces más resistentes que el acero y pesan solo 1\/6 del acero, lo que les otorga un gran potencial para la fabricación de compuestos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e2) Conductividad: Los nanotubos de carbono multipared tienen una buena conductividad eléctrica, incluso mejor que la del cobre. Esto los hace ampliamente utilizados en dispositivos electrónicos, tintas conductoras, sensores y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e3) Conductividad térmica: Los nanotubos de carbono multipared también poseen una excelente conductividad térmica, mucho mayor que la de los metales y aleaciones comunes. Esto les confiere un importante valor de aplicación en materiales de interfaz térmica, materiales de disipación de calor y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4）Estabilidad química: Los nanotubos de carbono de paredes múltiples tienen una buena estabilidad química y pueden mantener su estabilidad en una variedad de entornos hostiles.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eCampos de aplicación\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Dispositivos electrónicos: Los nanotubos de carbono multipared se pueden utilizar para fabricar tintas conductoras de alto rendimiento, sensores, pantallas flexibles y otros dispositivos electrónicos. Su excelente conductividad eléctrica y propiedades mecánicas permiten que estos dispositivos tengan un mayor rendimiento y una vida útil más larga.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e2) Almacenamiento y conversión de energía: Los nanotubos de carbono multipared pueden utilizarse como materiales de electrodos para baterías de iones de litio y supercondensadores, mejorando así la capacidad de almacenamiento y producción de energía. Su alta superficie específica y su excelente conductividad eléctrica hacen que el material del electrodo tenga una mayor densidad energética y una mayor velocidad de carga y descarga.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e3) Materiales compuestos: En los materiales compuestos, los nanotubos de carbono multipared, como potenciadores, pueden mejorar significativamente las propiedades mecánicas y la conductividad eléctrica de los materiales. Pueden añadirse a plásticos, caucho, matrices metálicas, etc., para mejorar la resistencia, la rigidez y la conductividad térmica del material.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4）Otros campos: los nanotubos de carbono de paredes múltiples también se pueden utilizar como catalizador o portador de catalizador, materiales de almacenamiento de hidrógeno, materiales de interfaz térmica, etc., lo que tiene amplias perspectivas de aplicación en química, energía, protección del medio ambiente y otros campos.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformación relacionada\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eEnvíe un correo electrónico para obtener los datos de caracterización detallados.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCorreo electrónico:sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"1 kg D: 20-30 nm, L: 3-12 um 102030 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 365 días","offer_id":55715803660666,"sku":"102030","price":128.57,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0907\/3606\/6938\/files\/XFSG01_d4e90f90-ec45-43b1-9e80-51010e244d94.png?v=1754964498"},{"product_id":"high-quality-carbon-nanotube-18-40nm","title":"Nanotubos de carbono de alta calidad de 18 a 40 nm","description":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNombre del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eNombre: Nanotubo de carbono de alta calidad de 18-40 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDescripción general del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eLos nanotubos de carbono multipared (MWCNT) son nanomateriales importantes con estructuras únicas y excelentes propiedades. Son túbulos huecos compuestos por múltiples superficies cilíndricas coaxiales de grafito, y la separación entre superficies cilíndricas adyacentes es comparable a la de las capas de grafito. Los nanotubos de carbono multipared se pueden considerar como anidados coaxiales con múltiples nanotubos de carbono de pared simple de diferentes diámetros, con un número de capas que varía de 2 a 50, y la separación entre cada capa es constante, formando una estructura multicapa similar a un cable. Actualmente, los métodos de preparación de nanotubos de carbono multipared incluyen principalmente el método de descarga de arco, el método de ablación láser, el método de deposición química en fase de vapor (CVD) y el método de llama. Entre ellos, el método de deposición química en fase de vapor es ampliamente utilizado debido a su equipo simple y la alta pureza del producto.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParámetros técnicos\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eDiámetro exterior: 18-40 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eLongitud: 5-15 μm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eContenido de cenizas ≥ 0,5 % en peso\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaracterísticas del producto\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eExcelentes propiedades mecánicas: con una resistencia y tenacidad extremadamente altas. Su resistencia teórica puede ser decenas o incluso cientos de veces superior a la del acero.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eExcelente rendimiento eléctrico: puede exhibir buena conductividad, dependiendo de la relación de aspecto, la estructura y el método de preparación.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eBuen rendimiento térmico: alta conductividad térmica, capaz de transferir calor de manera efectiva.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eGran superficie específica: Esto lo hace potencialmente aplicable en campos como la adsorción y la catálisis.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCampos de aplicación\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eAditivos en polímeros, catalizadores, emisores de campo de electrones para componentes de iluminación de rayos catódicos, tubos de descarga de gas en redes de telecomunicaciones, conversión de energía, ánodos de baterías de litio, almacenamiento de hidrógeno, materiales compuestos de nanotubos (por relleno o recubrimiento); sensores, refuerzo en materiales compuestos, supercondensadores, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformación relacionada\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eEnvíe un correo electrónico para obtener los datos de caracterización detallados.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eCorreo electrónico:sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"3kg D:18-40 nm,L≤50 μm 105315 \/ Store at room temperature in a dry, dark and sealed place \/ 365 días","offer_id":57286665240954,"sku":"105315","price":121.41,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"5kg D:18-40 nm,L:5-15 μm 105321 \/ Store at room temperature in a dry, dark and sealed place \/ 365 días","offer_id":57286665273722,"sku":"105321","price":105.16,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0907\/3606\/6938\/files\/1_27871cef-ce01-415a-9a0e-d29d5e516d17.png?v=1780024497"},{"product_id":"high-quality-carbon-nanotube-8-20nm","title":"Nanotubos de carbono de alta calidad de 8 a 20 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNombre del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eNombre: Nanotubo de carbono de alta calidad de 8-20 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDescripción general del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eLos nanotubos de carbono multipared (MWCNT) son nanomateriales importantes con estructuras únicas y excelentes propiedades. Son túbulos huecos compuestos por múltiples superficies cilíndricas coaxiales de grafito, y la separación entre superficies cilíndricas adyacentes es comparable a la de las capas de grafito. Los nanotubos de carbono multipared se pueden considerar como anidados coaxiales con múltiples nanotubos de carbono de pared simple de diferentes diámetros, con un número de capas que varía de 2 a 50, y la separación entre cada capa es constante, formando una estructura multicapa similar a un cable. Actualmente, los métodos de preparación de nanotubos de carbono multipared incluyen principalmente el método de descarga de arco, el método de ablación láser, el método de deposición química en fase de vapor (CVD) y el método de llama. Entre ellos, el método de deposición química en fase de vapor es ampliamente utilizado debido a su equipo simple y la alta pureza del producto.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParámetros técnicos\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eDiámetro exterior: 8-20 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eLongitud: 5-15 μm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eContenido de cenizas ≥ 0,5 % en peso\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaracterísticas del producto\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eExcelentes propiedades mecánicas: con una resistencia y tenacidad extremadamente altas. Su resistencia teórica puede ser decenas o incluso cientos de veces superior a la del acero.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eExcelente rendimiento eléctrico: puede exhibir buena conductividad, dependiendo de la relación de aspecto, la estructura y el método de preparación.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eBuen rendimiento térmico: alta conductividad térmica, capaz de transferir calor de manera efectiva.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eGran superficie específica: Esto lo hace potencialmente aplicable en campos como la adsorción y la catálisis.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCampos de aplicación\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eAditivos en polímeros, catalizadores, emisores de campo de electrones para componentes de iluminación de rayos catódicos, tubos de descarga de gas en redes de telecomunicaciones, conversión de energía, ánodos de baterías de litio, almacenamiento de hidrógeno, materiales compuestos de nanotubos (por relleno o recubrimiento); sensores, refuerzo en materiales compuestos, supercondensadores, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformación relacionada\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eEnvíe un correo electrónico para obtener los datos de caracterización detallados.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eCorreo electrónico:sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"4kg D:8-20 nm,L:5-15 μm 105322 \/ Store at room temperature in a dry, dark and sealed place \/ 365 días","offer_id":57286665306490,"sku":"105322","price":84.22,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"1kg D:8-20 nm,L:5-15 μm 110407 \/ Store at room temperature in a dry, dark and sealed place \/ 365 días","offer_id":57286665339258,"sku":"110407","price":21.88,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0907\/3606\/6938\/files\/1_27871cef-ce01-415a-9a0e-d29d5e516d17.png?v=1780024497"},{"product_id":"high-quality-carbon-nanotube-15-35nm","title":"Nanotubos de carbono de alta calidad de 15 a 35 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNombre del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eNombre: Nanotubo de carbono de alta calidad de 15-35 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDescripción general del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eLos nanotubos de carbono multipared (MWCNT) son nanomateriales importantes con estructuras únicas y excelentes propiedades. Son túbulos huecos compuestos por múltiples superficies cilíndricas coaxiales de grafito, y la separación entre superficies cilíndricas adyacentes es comparable a la de las capas de grafito. Los nanotubos de carbono multipared se pueden considerar como anidados coaxiales con múltiples nanotubos de carbono de pared simple de diferentes diámetros, con un número de capas que varía de 2 a 50, y la separación entre cada capa es constante, formando una estructura multicapa similar a un cable. Actualmente, los métodos de preparación de nanotubos de carbono multipared incluyen principalmente el método de descarga de arco, el método de ablación láser, el método de deposición química en fase de vapor (CVD) y el método de llama. Entre ellos, el método de deposición química en fase de vapor es ampliamente utilizado debido a su equipo simple y la alta pureza del producto.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParámetros técnicos\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eDiámetro exterior: 15-35 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eLongitud: 5-15 μm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eContenido de cenizas ≤ 3 % en peso\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaracterísticas del producto\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eExcelentes propiedades mecánicas: con una resistencia y tenacidad extremadamente altas. Su resistencia teórica puede ser decenas o incluso cientos de veces superior a la del acero.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eExcelente rendimiento eléctrico: puede exhibir buena conductividad, dependiendo de la relación de aspecto, la estructura y el método de preparación.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eBuen rendimiento térmico: alta conductividad térmica, capaz de transferir calor de manera efectiva.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eGran superficie específica: Esto lo hace potencialmente aplicable en campos como la adsorción y la catálisis.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCampos de aplicación\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eAditivos en polímeros, catalizadores, emisores de campo de electrones para componentes de iluminación de rayos catódicos, tubos de descarga de gas en redes de telecomunicaciones, conversión de energía, ánodos de baterías de litio, almacenamiento de hidrógeno, materiales compuestos de nanotubos (por relleno o recubrimiento); sensores, refuerzo en materiales compuestos, supercondensadores, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformación relacionada\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eEnvíe un correo electrónico para obtener los datos de caracterización detallados.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eCorreo electrónico:sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"5 kg D: 15-25 nm, L: 5-35 um 105312 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 365 días","offer_id":55715782689146,"sku":"105312","price":118.29,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0907\/3606\/6938\/files\/3e885c8d3c076cd6f1963cca6dc56d48_92197d60-6138-4a94-b998-7daacdd52591.png?v=1754965214"},{"product_id":"high-quality-carbon-nanotube-6-15nm","title":"Nanotubos de carbono de alta calidad de 6 a 15 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNombre del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eNombre: Nanotubo de carbono de alta calidad de 6-15 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDescripción general del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eLos nanotubos de carbono multipared (MWCNT) son nanomateriales importantes con estructuras únicas y excelentes propiedades. Son túbulos huecos compuestos por múltiples superficies cilíndricas coaxiales de grafito, y la separación entre superficies cilíndricas adyacentes es comparable a la de las capas de grafito. Los nanotubos de carbono multipared se pueden considerar como anidados coaxiales con múltiples nanotubos de carbono de pared simple de diferentes diámetros, con un número de capas que varía de 2 a 50, y la separación entre cada capa es constante, formando una estructura multicapa similar a un cable. Actualmente, los métodos de preparación de nanotubos de carbono multipared incluyen principalmente el método de descarga de arco, el método de ablación láser, el método de deposición química en fase de vapor (CVD) y el método de llama. Entre ellos, el método de deposición química en fase de vapor es ampliamente utilizado debido a su equipo simple y la alta pureza del producto.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParámetros técnicos\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eDiámetro exterior: 6-15 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eLongitud≤0 μm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eContenido de cenizas ≥ 0,5 % en peso\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaracterísticas del producto\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eExcelentes propiedades mecánicas: con una resistencia y tenacidad extremadamente altas. Su resistencia teórica puede ser decenas o incluso cientos de veces superior a la del acero.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eExcelente rendimiento eléctrico: puede exhibir buena conductividad, dependiendo de la relación de aspecto, la estructura y el método de preparación.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eBuen rendimiento térmico: alta conductividad térmica, capaz de transferir calor de manera efectiva.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eGran superficie específica: Esto lo hace potencialmente aplicable en campos como la adsorción y la catálisis.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCampos de aplicación\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eAditivos en polímeros, catalizadores, emisores de campo de electrones para componentes de iluminación de rayos catódicos, tubos de descarga de gas en redes de telecomunicaciones, conversión de energía, ánodos de baterías de litio, almacenamiento de hidrógeno, materiales compuestos de nanotubos (por relleno o recubrimiento); sensores, refuerzo en materiales compuestos, supercondensadores, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformación relacionada\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eEnvíe un correo electrónico para obtener los datos de caracterización detallados.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eCorreo electrónico:sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"4kg D:6-15 nm,L:5-15 μm 105458 \/ Store at room temperature in a dry, dark and sealed place \/ 365 días","offer_id":57286665666938,"sku":"105458","price":80.63,"currency_code":"USD","in_stock":true},{"title":"1kg D:6-15 nm,L:5-15 μm 105538 \/ Store at room temperature in a dry, dark and sealed place \/ 365 días","offer_id":57286665699706,"sku":"105538","price":20.16,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0907\/3606\/6938\/files\/1_27871cef-ce01-415a-9a0e-d29d5e516d17.png?v=1780024497"},{"product_id":"high-quality-carbon-nanotube-5-20nm","title":"Nanotubos de carbono de alta calidad de 5 a 20 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNombre del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eNombre: Nanotubo de carbono de alta calidad de 5 a 20 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDescripción general del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eLos nanotubos de carbono multipared (MWCNT) son nanomateriales importantes con estructuras únicas y excelentes propiedades. Son túbulos huecos compuestos por múltiples superficies cilíndricas coaxiales de grafito, y la separación entre superficies cilíndricas adyacentes es comparable a la de las capas de grafito. Los nanotubos de carbono multipared se pueden considerar como anidados coaxiales con múltiples nanotubos de carbono de pared simple de diferentes diámetros, con un número de capas que varía de 2 a 50, y la separación entre cada capa es constante, formando una estructura multicapa similar a un cable. Actualmente, los métodos de preparación de nanotubos de carbono multipared incluyen principalmente el método de descarga de arco, el método de ablación láser, el método de deposición química en fase de vapor (CVD) y el método de llama. Entre ellos, el método de deposición química en fase de vapor es ampliamente utilizado debido a su equipo simple y la alta pureza del producto.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParámetros técnicos\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eDiámetro exterior: 5-20 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eLongitud: ≤ 0 μm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eContenido de cenizas ≥ 0,5 % en peso\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaracterísticas del producto\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eExcelentes propiedades mecánicas: con una resistencia y tenacidad extremadamente altas. Su resistencia teórica puede ser decenas o incluso cientos de veces superior a la del acero.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eExcelente rendimiento eléctrico: puede exhibir buena conductividad, dependiendo de la relación de aspecto, la estructura y el método de preparación.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eBuen rendimiento térmico: alta conductividad térmica, capaz de transferir calor de manera efectiva.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eGran superficie específica: Esto lo hace potencialmente aplicable en campos como la adsorción y la catálisis.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCampos de aplicación\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eAditivos en polímeros, catalizadores, emisores de campo de electrones para componentes de iluminación de rayos catódicos, tubos de descarga de gas en redes de telecomunicaciones, conversión de energía, ánodos de baterías de litio, almacenamiento de hidrógeno, materiales compuestos de nanotubos (por relleno o recubrimiento); sensores, refuerzo en materiales compuestos, supercondensadores, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformación relacionada\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eEnvíe un correo electrónico para obtener los datos de caracterización detallados.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eCorreo electrónico:sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"2kg   D:5-20 nm,L\u003c=50 um   105316 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 365 días","offer_id":55743446647162,"sku":"105316","price":66.57,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0907\/3606\/6938\/files\/3e885c8d3c076cd6f1963cca6dc56d48_92197d60-6138-4a94-b998-7daacdd52591.png?v=1754965214"},{"product_id":"high-quality-carbon-nanotube-4-10nm","title":"Nanotubos de carbono de alta calidad de 4 a 10 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNombre del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eNombre: Nanotubos de carbono de alta calidad de 4 a 10 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDescripción general del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eLos nanotubos de carbono multipared (MWCNT) son nanomateriales importantes con estructuras únicas y excelentes propiedades. Son túbulos huecos compuestos por múltiples superficies cilíndricas coaxiales de grafito, y la separación entre superficies cilíndricas adyacentes es comparable a la de las capas de grafito. Los nanotubos de carbono multipared se pueden considerar como anidados coaxiales con múltiples nanotubos de carbono de pared simple de diferentes diámetros, con un número de capas que varía de 2 a 50, y la separación entre cada capa es constante, formando una estructura multicapa similar a un cable. Actualmente, los métodos de preparación de nanotubos de carbono multipared incluyen principalmente el método de descarga de arco, el método de ablación láser, el método de deposición química en fase de vapor (CVD) y el método de llama. Entre ellos, el método de deposición química en fase de vapor es ampliamente utilizado debido a su equipo simple y la alta pureza del producto.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParámetros técnicos\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eDiámetro exterior: 4-10 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eLongitud≤0 μm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eContenido de cenizas ≥ 0,5 % en peso\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaracterísticas del producto\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eExcelentes propiedades mecánicas: con una resistencia y tenacidad extremadamente altas. Su resistencia teórica puede ser decenas o incluso cientos de veces superior a la del acero.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eExcelente rendimiento eléctrico: puede exhibir buena conductividad, dependiendo de la relación de aspecto, la estructura y el método de preparación.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eBuen rendimiento térmico: alta conductividad térmica, capaz de transferir calor de manera efectiva.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eGran superficie específica: Esto lo hace potencialmente aplicable en campos como la adsorción y la catálisis.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCampos de aplicación\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eAditivos en polímeros, catalizadores, emisores de campo de electrones para componentes de iluminación de rayos catódicos, tubos de descarga de gas en redes de telecomunicaciones, conversión de energía, ánodos de baterías de litio, almacenamiento de hidrógeno, materiales compuestos de nanotubos (por relleno o recubrimiento); sensores, refuerzo en materiales compuestos, supercondensadores, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformación relacionada\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eEnvíe un correo electrónico para obtener los datos de caracterización detallados.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eCorreo electrónico:sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"1kg D:4-10 nm,L≤50 μm 105333 \/ Store at room temperature in a dry, dark and sealed place \/ 365 días","offer_id":57286665404794,"sku":"105333","price":27.03,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0907\/3606\/6938\/files\/1_27871cef-ce01-415a-9a0e-d29d5e516d17.png?v=1780024497"},{"product_id":"high-quality-carbon-nanotube-5-15nm","title":"Nanotubos de carbono de alta calidad de 5 a 15 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNombre del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eNombre: Nanotubos de carbono de alta calidad de 5 a 15 nm.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDescripción general del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eLos nanotubos de carbono multipared (MWCNT) son nanomateriales importantes con estructuras únicas y excelentes propiedades. Son túbulos huecos compuestos por múltiples superficies cilíndricas coaxiales de grafito, y la separación entre superficies cilíndricas adyacentes es comparable a la de las capas de grafito. Los nanotubos de carbono multipared se pueden considerar como anidados coaxiales con múltiples nanotubos de carbono de pared simple de diferentes diámetros, con un número de capas que varía de 2 a 50, y la separación entre cada capa es constante, formando una estructura multicapa similar a un cable. Actualmente, los métodos de preparación de nanotubos de carbono multipared incluyen principalmente el método de descarga de arco, el método de ablación láser, el método de deposición química en fase de vapor (CVD) y el método de llama. Entre ellos, el método de deposición química en fase de vapor es ampliamente utilizado debido a su equipo simple y la alta pureza del producto.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParámetros técnicos\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eDiámetro exterior: 5-15 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eLongitud: ≤ 0 μm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eContenido de cenizas â‰? % en peso\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaracterísticas del producto\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eExcelentes propiedades mecánicas: con una resistencia y tenacidad extremadamente altas. Su resistencia teórica puede ser decenas o incluso cientos de veces superior a la del acero.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eExcelente rendimiento eléctrico: puede exhibir buena conductividad, dependiendo de la relación de aspecto, la estructura y el método de preparación.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eBuen rendimiento térmico: alta conductividad térmica, capaz de transferir calor de manera efectiva.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eGran superficie específica: Esto lo hace potencialmente aplicable en campos como la adsorción y la catálisis.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCampos de aplicación\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eAditivos en polímeros, catalizadores, emisores de campo de electrones para componentes de iluminación de rayos catódicos, tubos de descarga de gas en redes de telecomunicaciones, conversión de energía, ánodos de baterías de litio, almacenamiento de hidrógeno, materiales compuestos de nanotubos (por relleno o recubrimiento); sensores, refuerzo en materiales compuestos, supercondensadores, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformación relacionada\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eEnvíe un correo electrónico para obtener los datos de caracterización detallados.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eCorreo electrónico:sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"4kg D:5-15 nm,L≤50 μm 105334 \/ Store at room temperature in a dry, dark and sealed place \/ 365 días","offer_id":57286665437562,"sku":"105334","price":102.5,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0907\/3606\/6938\/files\/1_27871cef-ce01-415a-9a0e-d29d5e516d17.png?v=1780024497"},{"product_id":"high-quality-carbon-nanotube-3-9nm","title":"Nanotubos de carbono de alta calidad de 3 a 9 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNombre del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eNombre: Nanotubos de carbono de alta calidad de 3 a 9 nm.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDescripción general del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eLos nanotubos de carbono multipared (MWCNT) son nanomateriales importantes con estructuras únicas y excelentes propiedades. Son túbulos huecos compuestos por múltiples superficies cilíndricas coaxiales de grafito, y la separación entre superficies cilíndricas adyacentes es comparable a la de las capas de grafito. Los nanotubos de carbono multipared se pueden considerar como anidados coaxiales con múltiples nanotubos de carbono de pared simple de diferentes diámetros, con un número de capas que varía de 2 a 50, y la separación entre cada capa es constante, formando una estructura multicapa similar a un cable. Actualmente, los métodos de preparación de nanotubos de carbono multipared incluyen principalmente el método de descarga de arco, el método de ablación láser, el método de deposición química en fase de vapor (CVD) y el método de llama. Entre ellos, el método de deposición química en fase de vapor es ampliamente utilizado debido a su equipo simple y la alta pureza del producto.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParámetros técnicos\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eDiámetro exterior: 3-9 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eLongitud≤0 μm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eContenido de cenizas ≥ 0,5 % en peso\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaracterísticas del producto\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eExcelentes propiedades mecánicas: con una resistencia y tenacidad extremadamente altas. Su resistencia teórica puede ser decenas o incluso cientos de veces superior a la del acero.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eExcelente rendimiento eléctrico: puede exhibir buena conductividad, dependiendo de la relación de aspecto, la estructura y el método de preparación.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eBuen rendimiento térmico: alta conductividad térmica, capaz de transferir calor de manera efectiva.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eGran superficie específica: Esto lo hace potencialmente aplicable en campos como la adsorción y la catálisis.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCampos de aplicación\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eAditivos en polímeros, catalizadores, emisores de campo de electrones para componentes de iluminación de rayos catódicos, tubos de descarga de gas en redes de telecomunicaciones, conversión de energía, ánodos de baterías de litio, almacenamiento de hidrógeno, materiales compuestos de nanotubos (por relleno o recubrimiento); sensores, refuerzo en materiales compuestos, supercondensadores, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformación relacionada\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eEnvíe un correo electrónico para obtener los datos de caracterización detallados.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eCorreo electrónico:sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"2kg   D:3-9nm,L\u003c=50 um   105320 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 365 días","offer_id":55743446745466,"sku":"105320","price":177.43,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0907\/3606\/6938\/files\/3e885c8d3c076cd6f1963cca6dc56d48.png?v=1754965217"},{"product_id":"high-quality-carbon-nanotube-15-30nm","title":"Nanotubos de carbono de alta calidad de 15 a 30 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNombre del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eNombre: Nanotubos de carbono de alta calidad de 15 a 30 nm.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDescripción general del producto\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eLos nanotubos de carbono multipared (MWCNT) son nanomateriales importantes con estructuras únicas y excelentes propiedades. Son túbulos huecos compuestos por múltiples superficies cilíndricas coaxiales de grafito, y la separación entre superficies cilíndricas adyacentes es comparable a la de las capas de grafito. Los nanotubos de carbono multipared se pueden considerar como anidados coaxiales con múltiples nanotubos de carbono de pared simple de diferentes diámetros, con un número de capas que varía de 2 a 50, y la separación entre cada capa es constante, formando una estructura multicapa similar a un cable. Actualmente, los métodos de preparación de nanotubos de carbono multipared incluyen principalmente el método de descarga de arco, el método de ablación láser, el método de deposición química en fase de vapor (CVD) y el método de llama. Entre ellos, el método de deposición química en fase de vapor es ampliamente utilizado debido a su equipo simple y la alta pureza del producto.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParámetros técnicos\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eDiámetro exterior: 15-30 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eLongitud: 5-15 μm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eContenido de cenizas â‰? % en peso\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaracterísticas del producto\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eExcelentes propiedades mecánicas: con una resistencia y tenacidad extremadamente altas. Su resistencia teórica puede ser decenas o incluso cientos de veces superior a la del acero.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eExcelente rendimiento eléctrico: puede exhibir buena conductividad, dependiendo de la relación de aspecto, la estructura y el método de preparación.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eBuen rendimiento térmico: alta conductividad térmica, capaz de transferir calor de manera efectiva.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eGran superficie específica: Esto lo hace potencialmente aplicable en campos como la adsorción y la catálisis.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCampos de aplicación\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eAditivos en polímeros, catalizadores, emisores de campo de electrones para componentes de iluminación de rayos catódicos, tubos de descarga de gas en redes de telecomunicaciones, conversión de energía, ánodos de baterías de litio, almacenamiento de hidrógeno, materiales compuestos de nanotubos (por relleno o recubrimiento); sensores, refuerzo en materiales compuestos, supercondensadores, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformación relacionada\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eEnvíe un correo electrónico para obtener los datos de caracterización detallados.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eCorreo electrónico:sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"5 kg D: 15-30 nm, L: 5-15 um 105323 \/ Sellado, evitar la luz y mantener seco a temperatura ambiente. \/ 365 días","offer_id":55715782459770,"sku":"105323","price":98.57,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0907\/3606\/6938\/files\/3e885c8d3c076cd6f1963cca6dc56d48.png?v=1754965217"},{"product_id":"compond-carbon-nanotubes","title":"Compond Carbon Nanotubes","description":"\u003cp\u003eFor more product information, please consult online\u003cbr\u003e\nOr send an email to sales@xfnano.com\u003cbr\u003e\nTel: 0086-25-69657070\u003cbr\u003e\nWeChat:+86 15261867755\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"1kg  D50¡Ü15um  109890 \/ Keep at -15 ¡æ to 45 ¡æ, RH 45+-40 %, away from light \/ 365days","offer_id":56931316203898,"sku":"109890","price":13.71,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0907\/3606\/6938\/files\/1_27871cef-ce01-415a-9a0e-d29d5e516d17.png?v=1780024497"},{"product_id":"high-quality-carbon-nanotube-6-15nm-xfq052","title":"High Quality carbon nanotube 6-15nm XFQ052","description":"\u003ch3\u003eProduct Name\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eHigh Quality carbon nanotube 6-15nm\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003eProduct Overview\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eMulti-walled carbon nanotubes (MWCNTs) are important nanomaterials with unique structures and excellent properties. Multi-walled carbon nanotubes are hollow tubules composed of multiple coaxial graphite cylindrical surfaces, and the spacing between adjacent cylindrical surfaces is comparable to the spacing of graphite layers. Multi-walled carbon nanotubes can be seen as coaxially nested with multiple single-walled carbon nanotubes of different diameters, with the number of layers ranging from 2 to 50, and the spacing between each layer is consistent, forming a cable-like multilayer structure. At present, the preparation methods of multi-walled carbon nanotubes mainly include arc discharge method, laser ablation method, chemical vapor deposition (CVD) method and flame method. Among them, the chemical vapor deposition method is widely used because of its simple equipment and high product purity.\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003eTechnical Parameter\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eOutside\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDiameter:6-15 nm\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eLength:5-15 μm Ash content ≤3 wt%\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003eProduct Features\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eExcellent mechanical properties: with extremely high strength and toughness. Its theoretical strength can reach tens or even hundreds of times that of steel. Excellent electrical performance: can exhibit good conductivity, depending on aspect ratio, structure, and preparation method. Good thermal performance: high thermal conductivity, capable of effectively transferring heat. Large specific surface area: This makes it potentially applicable in fields such as adsorption and catalysis.\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003eApplication Fields\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eAdditives in polymers, catalysts, electron field emitters for cathode ray lighting components, gas discharge tubes in telecommunications networks, energy conversion, lithium battery anodes, hydrogen storage, nanotube composite materials (by filling or coating); Sensors, reinforcement in composite materials, supercapacitors, etc.\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003eRelated Information\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003ePlease e-mail for the detailed characterization data. E-mail:sales@xfnano.com\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"4kg D:6-15 nm,L:5-15 μm 105329 \/ Store at room temperature in a dry, dark and sealed place \/ 365days","offer_id":57292590317946,"sku":"105329","price":80.78,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0907\/3606\/6938\/files\/1_27871cef-ce01-415a-9a0e-d29d5e516d17.png?v=1780024497"},{"product_id":"high-quality-carbon-nanotube-18-40nm-xfq049","title":"High Quality carbon nanotube 18-40nm XFQ049","description":"\u003ch3\u003eProduct Name\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eHigh Quality carbon nanotube 18-40nm\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003eProduct Overview\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eMulti-walled carbon nanotubes (MWCNTs) are important nanomaterials with unique structures and excellent properties. Multi-walled carbon nanotubes are hollow tubules composed of multiple coaxial graphite cylindrical surfaces, and the spacing between adjacent cylindrical surfaces is comparable to the spacing of graphite layers. Multi-walled carbon nanotubes can be seen as coaxially nested with multiple single-walled carbon nanotubes of different diameters, with the number of layers ranging from 2 to 50, and the spacing between each layer is consistent, forming a cable-like multilayer structure. At present, the preparation methods of multi-walled carbon nanotubes mainly include arc discharge method, laser ablation method, chemical vapor deposition (CVD) method and flame method. Among them, the chemical vapor deposition method is widely used because of its simple equipment and high product purity.\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003eTechnical Parameter\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eOutside\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDiameter:18-40 nm\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eLength:5-15 μm Ash content ≤1%\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003eProduct Features\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eExcellent mechanical properties: with extremely high strength and toughness. Its theoretical strength can reach tens or even hundreds of times that of steel. Excellent electrical performance: can exhibit good conductivity, depending on aspect ratio, structure, and preparation method. Good thermal performance: high thermal conductivity, capable of effectively transferring heat. Large specific surface area: This makes it potentially applicable in fields such as adsorption and catalysis.\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003eApplication Fields\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eAdditives in polymers, catalysts, electron field emitters for cathode ray lighting components, gas discharge tubes in telecommunications networks, energy conversion, lithium battery anodes, hydrogen storage, nanotube composite materials (by filling or coating); Sensors, reinforcement in composite materials, supercapacitors, etc.\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003eRelated Information\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003ePlease e-mail for the detailed characterization data. 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