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MWNT de grado industrial de 10 a 20 nm
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Nombre del producto
Nombre: MWNT de grado industrial de 10 a 20 nm
Descripción general del producto
Los 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.
Parámetros técnicos
Diámetro: 10-20 nm
Longitud: 20-100 um
Pureza: >95% en peso
Características del producto
1) 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.
2) 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.
3) 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.
4)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.
Campos de aplicación
1) 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.
2) 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.
3) 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.
4)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.
Información relacionada
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Correo electrónico:sales@xfnano.com