{"title":"MWCNT de qualité industrielle","description":"","products":[{"product_id":"industrial-grade-mwnts-50-nm","title":"MWNT de qualité industrielle 50 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNom du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eNomï¼?a\u0026gt;MWNT de qualité industrielle 30-80 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\u003ePrésentation du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eLes nanotubes de carbone multiparois sont constitués de feuilles de graphène enroulées multicouches, maintenues à une distance fixe entre les couches, formant une structure tubulaire circulaire coaxiale. Leur diamètre est généralement compris entre 5 et 30 nm, et leur longueur peut varier de quelques microns à plusieurs dizaines de microns. La taille spécifique dépend de la méthode et des conditions de préparation. La pureté des nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle peut atteindre 95 % ou plus, garantissant leur stabilité et leur fiabilité dans les applications. La principale méthode de préparation des nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle est le dépôt chimique en phase vapeur (CVD). Lors de ce procédé, des substances sources de carbone (telles que le méthane, l'acétylène, etc.) sont décomposées et déposées en structures tubulaires sous l'action de catalyseurs (tels que le fer, le cobalt, le nickel et d'autres métaux de transition) à haute température. Un contrôle précis du diamètre, de la longueur et des propriétés structurelles des nanotubes de carbone multiparois peut être obtenu en maîtrisant les conditions de réaction et en utilisant des catalyseurs spécifiques.\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\u003eParamètres techniques\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\u003eAspect : Poudre noire\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDiamètre extérieur : 30-80 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDiamètre intérieur : 5-15 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eLongueur \u0026lt; 10 μm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ePureté : 95 % en poids\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eSurface spécifique : \u0026gt; 60 m2\/g\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDensité apparente : 0,03-0,12 g\/cm3\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eMasse volumique tassée : 0,05-0,20 g\/cm3\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eConductivité électrique : ~ 30 S\/cm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eMéthode de préparation : 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\u003eCaractéristiques du produit\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) Propriétés mécaniques : Les nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle présentent une résistance et une ténacité extrêmement élevées et sont considérés comme les superfibres du futur. Ils sont 100 fois plus résistants que l'acier et pèsent seulement 1\/6 de celui-ci, ce qui leur confère un potentiel considérable pour les améliorateurs de composites.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e2) Conductivité : Les nanotubes de carbone multiparois présentent une bonne conductivité électrique, supérieure à celle du cuivre. Ils sont donc largement utilisés dans les appareils électroniques, les encres conductrices, les capteurs et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e3) Conductivité thermique : les nanotubes de carbone multiparois présentent également une excellente conductivité thermique, bien supérieure à celle des métaux et alliages classiques. Cela leur confère une valeur d'application importante dans les matériaux d'interface thermique, les matériaux de dissipation thermique et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4) Stabilité chimique : les nanotubes de carbone multiparois ont une bonne stabilité chimique et peuvent maintenir leur stabilité dans une variété d'environnements difficiles.\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\u003eDomaines d'application\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Dispositifs électroniques : Les nanotubes de carbone multiparois peuvent être utilisés pour fabriquer des encres conductrices hautes performances, des capteurs, des écrans flexibles et d'autres dispositifs électroniques. Leur excellente conductivité électrique et leurs excellentes propriétés mécaniques permettent à ces dispositifs d'offrir des performances supérieures et une durée de vie prolongée.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e2) Stockage et conversion d'énergie : les nanotubes de carbone multiparois peuvent être utilisés comme matériaux d'électrode pour les batteries lithium-ion et les supercondensateurs afin d'améliorer le stockage d'énergie et la puissance délivrée. Leur surface spécifique élevée et leur excellente conductivité électrique confèrent à ce matériau d'électrode une densité énergétique plus élevée et des vitesses de charge et de décharge plus rapides.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e3) Matériaux composites : Dans les matériaux composites, les nanotubes de carbone multiparois utilisés comme activateurs peuvent améliorer considérablement les propriétés mécaniques et la conductivité électrique des matériaux. Ils peuvent être ajoutés aux plastiques, au caoutchouc, aux matrices métalliques, etc., pour améliorer la résistance, la rigidité et la conductivité thermique du matériau.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4) Autres domaines : les nanotubes de carbone multiparois peuvent également être utilisés comme catalyseur ou support de catalyseur, matériaux de stockage d'hydrogène, matériaux d'interface thermique, etc., ce qui a de larges perspectives d'application dans la chimie, l'énergie, la protection de l'environnement et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformations connexes\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eVeuillez envoyer un e-mail pour obtenir les données de caractérisation détaillées.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCourriel : 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 \/ Bien fermé, éviter la lumière et conserver au sec à température ambiante \/ 365 jours","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 qualité industrielle 10-30 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNom du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eNomï¼?a\u0026gt;MWNT de qualité industrielle 10-30 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\u003ePrésentation du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eLes nanotubes de carbone multiparois sont constitués de feuilles de graphène enroulées multicouches, maintenues à une distance fixe entre les couches, formant une structure tubulaire circulaire coaxiale. Leur diamètre est généralement compris entre 5 et 30 nm, et leur longueur peut varier de quelques microns à plusieurs dizaines de microns. La taille spécifique dépend de la méthode et des conditions de préparation. La pureté des nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle peut atteindre 95 % ou plus, garantissant leur stabilité et leur fiabilité dans les applications. La principale méthode de préparation des nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle est le dépôt chimique en phase vapeur (CVD). Lors de ce procédé, des substances sources de carbone (telles que le méthane, l'acétylène, etc.) sont décomposées et déposées en structures tubulaires sous l'action de catalyseurs (tels que le fer, le cobalt, le nickel et d'autres métaux de transition) à haute température. Un contrôle précis du diamètre, de la longueur et des propriétés structurelles des nanotubes de carbone multiparois peut être obtenu en maîtrisant les conditions de réaction et en utilisant des catalyseurs spécifiques.\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\u003eParamètres techniques\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDiamètre : 10-30 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eLongueur : 10-30 um\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ePureté : \u0026gt; 95 % en poids\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaractéristiques du produit\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) Propriétés mécaniques : Les nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle présentent une résistance et une ténacité extrêmement élevées et sont considérés comme les superfibres du futur. Ils sont 100 fois plus résistants que l'acier et pèsent seulement 1\/6 de celui-ci, ce qui leur confère un potentiel considérable pour les améliorateurs de composites.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e2) Conductivité : Les nanotubes de carbone multiparois présentent une bonne conductivité électrique, supérieure à celle du cuivre. Ils sont donc largement utilisés dans les appareils électroniques, les encres conductrices, les capteurs et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e3) Conductivité thermique : les nanotubes de carbone multiparois présentent également une excellente conductivité thermique, bien supérieure à celle des métaux et alliages classiques. Cela leur confère une valeur d'application importante dans les matériaux d'interface thermique, les matériaux de dissipation thermique et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4) Stabilité chimique : les nanotubes de carbone multiparois ont une bonne stabilité chimique et peuvent maintenir leur stabilité dans une variété d'environnements difficiles.\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\u003eDomaines d'application\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Dispositifs électroniques : Les nanotubes de carbone multiparois peuvent être utilisés pour fabriquer des encres conductrices hautes performances, des capteurs, des écrans flexibles et d'autres dispositifs électroniques. Leur excellente conductivité électrique et leurs excellentes propriétés mécaniques permettent à ces dispositifs d'offrir des performances supérieures et une durée de vie prolongée.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e2) Stockage et conversion d'énergie : les nanotubes de carbone multiparois peuvent être utilisés comme matériaux d'électrode pour les batteries lithium-ion et les supercondensateurs afin d'améliorer le stockage d'énergie et la puissance délivrée. Leur surface spécifique élevée et leur excellente conductivité électrique confèrent à ce matériau d'électrode une densité énergétique plus élevée et des vitesses de charge et de décharge plus rapides.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e3) Matériaux composites : Dans les matériaux composites, les nanotubes de carbone multiparois utilisés comme activateurs peuvent améliorer considérablement les propriétés mécaniques et la conductivité électrique des matériaux. Ils peuvent être ajoutés aux plastiques, au caoutchouc, aux matrices métalliques, etc., pour améliorer la résistance, la rigidité et la conductivité thermique du matériau.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4) Autres domaines : les nanotubes de carbone multiparois peuvent également être utilisés comme catalyseur ou support de catalyseur, matériaux de stockage d'hydrogène, matériaux d'interface thermique, etc., ce qui a de larges perspectives d'application dans la chimie, l'énergie, la protection de l'environnement et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformations connexes\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eVeuillez envoyer un e-mail pour obtenir les données de caractérisation détaillées.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCourriel : 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 \/ Bien fermé, éviter la lumière et conserver au sec à température ambiante \/ 365 jours","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 qualité industrielle 20-40 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNom du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eNom : MWNT de qualité industrielle 20-40 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\u003ePrésentation du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eLes nanotubes de carbone multiparois sont constitués de feuilles de graphène enroulées multicouches, maintenues à une distance fixe entre les couches, formant une structure tubulaire circulaire coaxiale. Leur diamètre est généralement compris entre 5 et 30 nm, et leur longueur peut varier de quelques microns à plusieurs dizaines de microns. La taille spécifique dépend de la méthode et des conditions de préparation. La pureté des nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle peut atteindre 95 % ou plus, garantissant leur stabilité et leur fiabilité dans les applications. La principale méthode de préparation des nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle est le dépôt chimique en phase vapeur (CVD). Lors de ce procédé, des substances sources de carbone (telles que le méthane, l'acétylène, etc.) sont décomposées et déposées en structures tubulaires sous l'action de catalyseurs (tels que le fer, le cobalt, le nickel et d'autres métaux de transition) à haute température. Un contrôle précis du diamètre, de la longueur et des propriétés structurelles des nanotubes de carbone multiparois peut être obtenu en maîtrisant les conditions de réaction et en utilisant des catalyseurs spécifiques.\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\u003eParamètres techniques\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\u003eDiamètre : 20-40 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eLongueur : 10-30 um\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ePureté : \u0026gt; 95 % en poids\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaractéristiques du produit\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) Propriétés mécaniques : Les nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle présentent une résistance et une ténacité extrêmement élevées et sont considérés comme les superfibres du futur. Ils sont 100 fois plus résistants que l'acier et pèsent seulement 1\/6 de celui-ci, ce qui leur confère un potentiel considérable pour les améliorateurs de composites.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e2) Conductivité : Les nanotubes de carbone multiparois présentent une bonne conductivité électrique, supérieure à celle du cuivre. Ils sont donc largement utilisés dans les appareils électroniques, les encres conductrices, les capteurs et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e3) Conductivité thermique : les nanotubes de carbone multiparois présentent également une excellente conductivité thermique, bien supérieure à celle des métaux et alliages classiques. Cela leur confère une valeur d'application importante dans les matériaux d'interface thermique, les matériaux de dissipation thermique et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4) Stabilité chimique : les nanotubes de carbone multiparois ont une bonne stabilité chimique et peuvent maintenir leur stabilité dans une variété d'environnements difficiles.\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\u003eDomaines d'application\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Dispositifs électroniques : Les nanotubes de carbone multiparois peuvent être utilisés pour fabriquer des encres conductrices hautes performances, des capteurs, des écrans flexibles et d'autres dispositifs électroniques. Leur excellente conductivité électrique et leurs excellentes propriétés mécaniques permettent à ces dispositifs d'offrir des performances supérieures et une durée de vie prolongée.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e2) Stockage et conversion d'énergie : les nanotubes de carbone multiparois peuvent être utilisés comme matériaux d'électrode pour les batteries lithium-ion et les supercondensateurs afin d'améliorer le stockage d'énergie et la puissance délivrée. Leur surface spécifique élevée et leur excellente conductivité électrique confèrent à ce matériau d'électrode une densité énergétique plus élevée et des vitesses de charge et de décharge plus rapides.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e3) Matériaux composites : Dans les matériaux composites, les nanotubes de carbone multiparois utilisés comme activateurs peuvent améliorer considérablement les propriétés mécaniques et la conductivité électrique des matériaux. Ils peuvent être ajoutés aux plastiques, au caoutchouc, aux matrices métalliques, etc., pour améliorer la résistance, la rigidité et la conductivité thermique du matériau.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4) Autres domaines : les nanotubes de carbone multiparois peuvent également être utilisés comme catalyseur ou support de catalyseur, matériaux de stockage d'hydrogène, matériaux d'interface thermique, etc., ce qui a de larges perspectives d'application dans la chimie, l'énergie, la protection de l'environnement et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformations connexes\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eVeuillez envoyer un e-mail pour obtenir les données de caractérisation détaillées.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCourriel : 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 \/ Bien fermé, éviter la lumière et conserver au sec à température ambiante \/ 365 jours","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 carboxylation de qualité industrielle 10-30 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNom du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eNomï¼?a\u0026gt;MWNT de carboxylation de qualité industrielle 10-30 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\u003ePrésentation du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eLes nanotubes de carbone multiparois sont constitués de feuilles de graphène enroulées multicouches, maintenues à une distance fixe entre les couches, formant une structure tubulaire circulaire coaxiale. Leur diamètre est généralement compris entre 5 et 30 nm, et leur longueur peut varier de quelques microns à plusieurs dizaines de microns. La taille spécifique dépend de la méthode et des conditions de préparation. La pureté des nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle peut atteindre 95 % ou plus, garantissant leur stabilité et leur fiabilité dans les applications. La principale méthode de préparation des nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle est le dépôt chimique en phase vapeur (CVD). Lors de ce procédé, des substances sources de carbone (telles que le méthane, l'acétylène, etc.) sont décomposées et déposées en structures tubulaires sous l'action de catalyseurs (tels que le fer, le cobalt, le nickel et d'autres métaux de transition) à haute température. Un contrôle précis du diamètre, de la longueur et des propriétés structurelles des nanotubes de carbone multiparois peut être obtenu en maîtrisant les conditions de réaction et en utilisant des catalyseurs spécifiques.\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\u003eParamètres techniques\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\u003eDiamètre : 10-30 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eLongueur : 10-30 um\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ePureté : \u0026gt; 95 % en poids\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\u003eCaractéristiques du produit\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) Propriétés mécaniques : Les nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle présentent une résistance et une ténacité extrêmement élevées et sont considérés comme les superfibres du futur. Ils sont 100 fois plus résistants que l'acier et pèsent seulement 1\/6 de celui-ci, ce qui leur confère un potentiel considérable pour les améliorateurs de composites.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e2) Conductivité : Les nanotubes de carbone multiparois présentent une bonne conductivité électrique, supérieure à celle du cuivre. Ils sont donc largement utilisés dans les appareils électroniques, les encres conductrices, les capteurs et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e3) Conductivité thermique : les nanotubes de carbone multiparois présentent également une excellente conductivité thermique, bien supérieure à celle des métaux et alliages classiques. Cela leur confère une valeur d'application importante dans les matériaux d'interface thermique, les matériaux de dissipation thermique et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4) Stabilité chimique : les nanotubes de carbone multiparois ont une bonne stabilité chimique et peuvent maintenir leur stabilité dans une variété d'environnements difficiles.\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\u003eDomaines d'application\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Dispositifs électroniques : Les nanotubes de carbone multiparois peuvent être utilisés pour fabriquer des encres conductrices hautes performances, des capteurs, des écrans flexibles et d'autres dispositifs électroniques. Leur excellente conductivité électrique et leurs excellentes propriétés mécaniques permettent à ces dispositifs d'offrir des performances supérieures et une durée de vie prolongée.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e2) Stockage et conversion d'énergie : les nanotubes de carbone multiparois peuvent être utilisés comme matériaux d'électrode pour les batteries lithium-ion et les supercondensateurs afin d'améliorer le stockage d'énergie et la puissance délivrée. Leur surface spécifique élevée et leur excellente conductivité électrique confèrent à ce matériau d'électrode une densité énergétique plus élevée et des vitesses de charge et de décharge plus rapides.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e3) Matériaux composites : Dans les matériaux composites, les nanotubes de carbone multiparois utilisés comme activateurs peuvent améliorer considérablement les propriétés mécaniques et la conductivité électrique des matériaux. Ils peuvent être ajoutés aux plastiques, au caoutchouc, aux matrices métalliques, etc., pour améliorer la résistance, la rigidité et la conductivité thermique du matériau.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4) Autres domaines : les nanotubes de carbone multiparois peuvent également être utilisés comme catalyseur ou support de catalyseur, matériaux de stockage d'hydrogène, matériaux d'interface thermique, etc., ce qui a de larges perspectives d'application dans la chimie, l'énergie, la protection de l'environnement et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformations connexes\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eVeuillez envoyer un e-mail pour obtenir les données de caractérisation détaillées.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCourriel : 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 \/ Bien fermé, éviter la lumière et conserver au sec à température ambiante \/ 365 jours","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 carboxylation de qualité industrielle 20-40 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNom du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eNomï¼?a\u0026gt;MWNT de carboxylation de qualité industrielle 20-40 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\u003ePrésentation du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eLes nanotubes de carbone multiparois sont constitués de feuilles de graphène enroulées multicouches, maintenues à une distance fixe entre les couches, formant une structure tubulaire circulaire coaxiale. Leur diamètre est généralement compris entre 5 et 30 nm, et leur longueur peut varier de quelques microns à plusieurs dizaines de microns. La taille spécifique dépend de la méthode et des conditions de préparation. La pureté des nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle peut atteindre 95 % ou plus, garantissant leur stabilité et leur fiabilité dans les applications. La principale méthode de préparation des nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle est le dépôt chimique en phase vapeur (CVD). Lors de ce procédé, des substances sources de carbone (telles que le méthane, l'acétylène, etc.) sont décomposées et déposées en structures tubulaires sous l'action de catalyseurs (tels que le fer, le cobalt, le nickel et d'autres métaux de transition) à haute température. Un contrôle précis du diamètre, de la longueur et des propriétés structurelles des nanotubes de carbone multiparois peut être obtenu en maîtrisant les conditions de réaction et en utilisant des catalyseurs spécifiques.\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\u003eParamètres techniques\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\u003eDiamètre : 20-40 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eLongueur : 10-30 um\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ePureté : \u0026gt; 95 % en poids\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaractéristiques du produit\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) Propriétés mécaniques : Les nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle présentent une résistance et une ténacité extrêmement élevées et sont considérés comme les superfibres du futur. Ils sont 100 fois plus résistants que l'acier et pèsent seulement 1\/6 de celui-ci, ce qui leur confère un potentiel considérable pour les améliorateurs de composites.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e2) Conductivité : Les nanotubes de carbone multiparois présentent une bonne conductivité électrique, supérieure à celle du cuivre. Ils sont donc largement utilisés dans les appareils électroniques, les encres conductrices, les capteurs et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e3) Conductivité thermique : les nanotubes de carbone multiparois présentent également une excellente conductivité thermique, bien supérieure à celle des métaux et alliages classiques. Cela leur confère une valeur d'application importante dans les matériaux d'interface thermique, les matériaux de dissipation thermique et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4) Stabilité chimique : les nanotubes de carbone multiparois ont une bonne stabilité chimique et peuvent maintenir leur stabilité dans une variété d'environnements difficiles.\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\u003eDomaines d'application\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Dispositifs électroniques : Les nanotubes de carbone multiparois peuvent être utilisés pour fabriquer des encres conductrices hautes performances, des capteurs, des écrans flexibles et d'autres dispositifs électroniques. Leur excellente conductivité électrique et leurs excellentes propriétés mécaniques permettent à ces dispositifs d'offrir des performances supérieures et une durée de vie prolongée.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e2) Stockage et conversion d'énergie : les nanotubes de carbone multiparois peuvent être utilisés comme matériaux d'électrode pour les batteries lithium-ion et les supercondensateurs afin d'améliorer le stockage d'énergie et la puissance délivrée. Leur surface spécifique élevée et leur excellente conductivité électrique confèrent à ce matériau d'électrode une densité énergétique plus élevée et des vitesses de charge et de décharge plus rapides.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e3) Matériaux composites : Dans les matériaux composites, les nanotubes de carbone multiparois utilisés comme activateurs peuvent améliorer considérablement les propriétés mécaniques et la conductivité électrique des matériaux. Ils peuvent être ajoutés aux plastiques, au caoutchouc, aux matrices métalliques, etc., pour améliorer la résistance, la rigidité et la conductivité thermique du matériau.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4) Autres domaines : les nanotubes de carbone multiparois peuvent également être utilisés comme catalyseur ou support de catalyseur, matériaux de stockage d'hydrogène, matériaux d'interface thermique, etc., ce qui a de larges perspectives d'application dans la chimie, l'énergie, la protection de l'environnement et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformations connexes\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eVeuillez envoyer un e-mail pour obtenir les données de caractérisation détaillées.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCourriel : 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 \/ Bien fermé, éviter la lumière et conserver au sec à température ambiante \/ 365 jours","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 carboxylation de qualité industrielle 50 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNom du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eNom : MWNT de carboxylation de qualité industrielle 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\u003ePrésentation du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eLes nanotubes de carbone multiparois sont constitués de feuilles de graphène enroulées multicouches, maintenues à une distance fixe entre les couches, formant une structure tubulaire circulaire coaxiale. Leur diamètre est généralement compris entre 5 et 30 nm, et leur longueur peut varier de quelques microns à plusieurs dizaines de microns. La taille spécifique dépend de la méthode et des conditions de préparation. La pureté des nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle peut atteindre 95 % ou plus, garantissant leur stabilité et leur fiabilité dans les applications. La principale méthode de préparation des nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle est le dépôt chimique en phase vapeur (CVD). Lors de ce procédé, des substances sources de carbone (telles que le méthane, l'acétylène, etc.) sont décomposées et déposées en structures tubulaires sous l'action de catalyseurs (tels que le fer, le cobalt, le nickel et d'autres métaux de transition) à haute température. Un contrôle précis du diamètre, de la longueur et des propriétés structurelles des nanotubes de carbone multiparois peut être obtenu en maîtrisant les conditions de réaction et en utilisant des catalyseurs spécifiques.\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\u003eParamètres techniques\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\u003eDiamètre : 30-80 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eLongueur \u0026lt; 10 µm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ePureté : \u0026gt; 95 % en poids\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\u003eCaractéristiques du produit\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) Propriétés mécaniques : Les nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle présentent une résistance et une ténacité extrêmement élevées et sont considérés comme les superfibres du futur. Ils sont 100 fois plus résistants que l'acier et pèsent seulement 1\/6 de celui-ci, ce qui leur confère un potentiel considérable pour les améliorateurs de composites.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e2) Conductivité : Les nanotubes de carbone multiparois présentent une bonne conductivité électrique, supérieure à celle du cuivre. Ils sont donc largement utilisés dans les appareils électroniques, les encres conductrices, les capteurs et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e3) Conductivité thermique : les nanotubes de carbone multiparois présentent également une excellente conductivité thermique, bien supérieure à celle des métaux et alliages classiques. Cela leur confère une valeur d'application importante dans les matériaux d'interface thermique, les matériaux de dissipation thermique et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4) Stabilité chimique : les nanotubes de carbone multiparois ont une bonne stabilité chimique et peuvent maintenir leur stabilité dans une variété d'environnements difficiles.\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\u003eDomaines d'application\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Dispositifs électroniques : Les nanotubes de carbone multiparois peuvent être utilisés pour fabriquer des encres conductrices hautes performances, des capteurs, des écrans flexibles et d'autres dispositifs électroniques. Leur excellente conductivité électrique et leurs excellentes propriétés mécaniques permettent à ces dispositifs d'offrir des performances supérieures et une durée de vie prolongée.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e2) Stockage et conversion d'énergie : les nanotubes de carbone multiparois peuvent être utilisés comme matériaux d'électrode pour les batteries lithium-ion et les supercondensateurs afin d'améliorer le stockage d'énergie et la puissance délivrée. Leur surface spécifique élevée et leur excellente conductivité électrique confèrent à ce matériau d'électrode une densité énergétique plus élevée et des vitesses de charge et de décharge plus rapides.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e3) Matériaux composites : Dans les matériaux composites, les nanotubes de carbone multiparois utilisés comme activateurs peuvent améliorer considérablement les propriétés mécaniques et la conductivité électrique des matériaux. Ils peuvent être ajoutés aux plastiques, au caoutchouc, aux matrices métalliques, etc., pour améliorer la résistance, la rigidité et la conductivité thermique du matériau.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4) Autres domaines : les nanotubes de carbone multiparois peuvent également être utilisés comme catalyseur ou support de catalyseur, matériaux de stockage d'hydrogène, matériaux d'interface thermique, etc., ce qui a de larges perspectives d'application dans la chimie, l'énergie, la protection de l'environnement et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformations connexes\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eVeuillez envoyer un e-mail pour obtenir les données de caractérisation détaillées.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCourriel : 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 \/ Bien fermé, éviter la lumière et conserver au sec à température ambiante \/ 365 jours","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 d'hydroxylation de qualité industrielle 10-30 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNom du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eNomï¼?a\u0026gt;MWCNT d'hydroxylation de qualité industrielle 10-30 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\u003ePrésentation du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eLes nanotubes de carbone multiparois sont constitués de feuilles de graphène enroulées multicouches, maintenues à une distance fixe entre les couches, formant une structure tubulaire circulaire coaxiale. Leur diamètre est généralement compris entre 5 et 30 nm, et leur longueur peut varier de quelques microns à plusieurs dizaines de microns. La taille spécifique dépend de la méthode et des conditions de préparation. La pureté des nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle peut atteindre 95 % ou plus, garantissant leur stabilité et leur fiabilité dans les applications. La principale méthode de préparation des nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle est le dépôt chimique en phase vapeur (CVD). Lors de ce procédé, des substances sources de carbone (telles que le méthane, l'acétylène, etc.) sont décomposées et déposées en structures tubulaires sous l'action de catalyseurs (tels que le fer, le cobalt, le nickel et d'autres métaux de transition) à haute température. Un contrôle précis du diamètre, de la longueur et des propriétés structurelles des nanotubes de carbone multiparois peut être obtenu en maîtrisant les conditions de réaction et en utilisant des catalyseurs spécifiques.\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\u003eParamètres techniques\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDiamètre : 10-30 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eLongueur : 10-30 um\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ePureté : \u0026gt; 95 % en poids\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaractéristiques du produit\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) Propriétés mécaniques : Les nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle présentent une résistance et une ténacité extrêmement élevées et sont considérés comme les superfibres du futur. Ils sont 100 fois plus résistants que l'acier et pèsent seulement 1\/6 de celui-ci, ce qui leur confère un potentiel considérable pour les améliorateurs de composites.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e2) Conductivité : Les nanotubes de carbone multiparois présentent une bonne conductivité électrique, supérieure à celle du cuivre. Ils sont donc largement utilisés dans les appareils électroniques, les encres conductrices, les capteurs et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e3) Conductivité thermique : les nanotubes de carbone multiparois présentent également une excellente conductivité thermique, bien supérieure à celle des métaux et alliages classiques. Cela leur confère une valeur d'application importante dans les matériaux d'interface thermique, les matériaux de dissipation thermique et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4) Stabilité chimique : les nanotubes de carbone multiparois ont une bonne stabilité chimique et peuvent maintenir leur stabilité dans une variété d'environnements difficiles.\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\u003eDomaines d'application\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Dispositifs électroniques : Les nanotubes de carbone multiparois peuvent être utilisés pour fabriquer des encres conductrices hautes performances, des capteurs, des écrans flexibles et d'autres dispositifs électroniques. Leur excellente conductivité électrique et leurs excellentes propriétés mécaniques permettent à ces dispositifs d'offrir des performances supérieures et une durée de vie prolongée.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e2) Stockage et conversion d'énergie : les nanotubes de carbone multiparois peuvent être utilisés comme matériaux d'électrode pour les batteries lithium-ion et les supercondensateurs afin d'améliorer le stockage d'énergie et la puissance délivrée. Leur surface spécifique élevée et leur excellente conductivité électrique confèrent à ce matériau d'électrode une densité énergétique plus élevée et des vitesses de charge et de décharge plus rapides.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e3) Matériaux composites : Dans les matériaux composites, les nanotubes de carbone multiparois utilisés comme activateurs peuvent améliorer considérablement les propriétés mécaniques et la conductivité électrique des matériaux. Ils peuvent être ajoutés aux plastiques, au caoutchouc, aux matrices métalliques, etc., pour améliorer la résistance, la rigidité et la conductivité thermique du matériau.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4) Autres domaines : les nanotubes de carbone multiparois peuvent également être utilisés comme catalyseur ou support de catalyseur, matériaux de stockage d'hydrogène, matériaux d'interface thermique, etc., ce qui a de larges perspectives d'application dans la chimie, l'énergie, la protection de l'environnement et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformations connexes\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eVeuillez envoyer un e-mail pour obtenir les données de caractérisation détaillées.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCourriel : 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 \/ Bien fermé, éviter la lumière et conserver au sec à température ambiante \/ 365 jours","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 d'hydroxylation de qualité industrielle 20-40 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNom du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eNomï¼?a\u0026gt;MWCNT d'hydroxylation de qualité industrielle 20-40 nm\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003ePrésentation du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eLes nanotubes de carbone multiparois sont constitués de feuilles de graphène enroulées multicouches, maintenues à une distance fixe entre les couches, formant une structure tubulaire circulaire coaxiale. Leur diamètre est généralement compris entre 5 et 30 nm, et leur longueur peut varier de quelques microns à plusieurs dizaines de microns. La taille spécifique dépend de la méthode et des conditions de préparation. La pureté des nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle peut atteindre 95 % ou plus, garantissant leur stabilité et leur fiabilité dans les applications. La principale méthode de préparation des nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle est le dépôt chimique en phase vapeur (CVD). Lors de ce procédé, des substances sources de carbone (telles que le méthane, l'acétylène, etc.) sont décomposées et déposées en structures tubulaires sous l'action de catalyseurs (tels que le fer, le cobalt, le nickel et d'autres métaux de transition) à haute température. Un contrôle précis du diamètre, de la longueur et des propriétés structurelles des nanotubes de carbone multiparois peut être obtenu en maîtrisant les conditions de réaction et en utilisant des catalyseurs spécifiques.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eParamètres techniques\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\u003eDiamètre : 20-40 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eLongueur : 10-30 um\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ePureté : \u0026gt; 95 % en poids\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eCaractéristiques du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Propriétés mécaniques : Les nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle présentent une résistance et une ténacité extrêmement élevées et sont considérés comme les superfibres du futur. Ils sont 100 fois plus résistants que l'acier et pèsent seulement 1\/6 de celui-ci, ce qui leur confère un potentiel considérable pour les améliorateurs de composites.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e2) Conductivité : Les nanotubes de carbone multiparois présentent une bonne conductivité électrique, supérieure à celle du cuivre. Ils sont donc largement utilisés dans les appareils électroniques, les encres conductrices, les capteurs et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e3) Conductivité thermique : les nanotubes de carbone multiparois présentent également une excellente conductivité thermique, bien supérieure à celle des métaux et alliages classiques. Cela leur confère une valeur d'application importante dans les matériaux d'interface thermique, les matériaux de dissipation thermique et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e4) Stabilité chimique : les nanotubes de carbone multiparois ont une bonne stabilité chimique et peuvent maintenir leur stabilité dans une variété d'environnements difficiles.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eDomaines d'application\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Dispositifs électroniques : Les nanotubes de carbone multiparois peuvent être utilisés pour fabriquer des encres conductrices hautes performances, des capteurs, des écrans flexibles et d'autres dispositifs électroniques. Leur excellente conductivité électrique et leurs excellentes propriétés mécaniques permettent à ces dispositifs d'offrir des performances supérieures et une durée de vie prolongée.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e2) Stockage et conversion d'énergie : les nanotubes de carbone multiparois peuvent être utilisés comme matériaux d'électrode pour les batteries lithium-ion et les supercondensateurs afin d'améliorer le stockage d'énergie et la puissance délivrée. Leur surface spécifique élevée et leur excellente conductivité électrique confèrent à ce matériau d'électrode une densité énergétique plus élevée et des vitesses de charge et de décharge plus rapides.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e3) Matériaux composites : Dans les matériaux composites, les nanotubes de carbone multiparois utilisés comme activateurs peuvent améliorer considérablement les propriétés mécaniques et la conductivité électrique des matériaux. Ils peuvent être ajoutés aux plastiques, au caoutchouc, aux matrices métalliques, etc., pour améliorer la résistance, la rigidité et la conductivité thermique du matériau.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4) Autres domaines : les nanotubes de carbone multiparois peuvent également être utilisés comme catalyseur ou support de catalyseur, matériaux de stockage d'hydrogène, matériaux d'interface thermique, etc., ce qui a de larges perspectives d'application dans la chimie, l'énergie, la protection de l'environnement et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eInformations connexes\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eVeuillez envoyer un e-mail pour obtenir les données de caractérisation détaillées.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCourriel : 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 \/ Bien fermé, éviter la lumière et conserver au sec à température ambiante \/ 365 jours","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 d'hydroxylation de qualité industrielle 50 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNom du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eNomï¼?a\u0026gt;MWCNT d'hydroxylation de qualité industrielle 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\u003ePrésentation du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eLes nanotubes de carbone multiparois sont constitués de feuilles de graphène enroulées multicouches, maintenues à une distance fixe entre les couches, formant une structure tubulaire circulaire coaxiale. Leur diamètre est généralement compris entre 5 et 30 nm, et leur longueur peut varier de quelques microns à plusieurs dizaines de microns. La taille spécifique dépend de la méthode et des conditions de préparation. La pureté des nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle peut atteindre 95 % ou plus, garantissant leur stabilité et leur fiabilité dans les applications. La principale méthode de préparation des nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle est le dépôt chimique en phase vapeur (CVD). Lors de ce procédé, des substances sources de carbone (telles que le méthane, l'acétylène, etc.) sont décomposées et déposées en structures tubulaires sous l'action de catalyseurs (tels que le fer, le cobalt, le nickel et d'autres métaux de transition) à haute température. Un contrôle précis du diamètre, de la longueur et des propriétés structurelles des nanotubes de carbone multiparois peut être obtenu en maîtrisant les conditions de réaction et en utilisant des catalyseurs spécifiques.\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\u003eParamètres techniques\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\u003eDiamètre : 30-80 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eLongueur \u0026lt; 10 μm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ePureté : \u0026gt; 95 % en poids\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\u003eCaractéristiques du produit\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) Propriétés mécaniques : Les nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle présentent une résistance et une ténacité extrêmement élevées et sont considérés comme les superfibres du futur. Ils sont 100 fois plus résistants que l'acier et pèsent seulement 1\/6 de celui-ci, ce qui leur confère un potentiel considérable pour les améliorateurs de composites.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e2) Conductivité : Les nanotubes de carbone multiparois présentent une bonne conductivité électrique, supérieure à celle du cuivre. Ils sont donc largement utilisés dans les appareils électroniques, les encres conductrices, les capteurs et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e3) Conductivité thermique : les nanotubes de carbone multiparois présentent également une excellente conductivité thermique, bien supérieure à celle des métaux et alliages classiques. Cela leur confère une valeur d'application importante dans les matériaux d'interface thermique, les matériaux de dissipation thermique et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4) Stabilité chimique : les nanotubes de carbone multiparois ont une bonne stabilité chimique et peuvent maintenir leur stabilité dans une variété d'environnements difficiles.\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\u003eDomaines d'application\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Dispositifs électroniques : Les nanotubes de carbone multiparois peuvent être utilisés pour fabriquer des encres conductrices hautes performances, des capteurs, des écrans flexibles et d'autres dispositifs électroniques. Leur excellente conductivité électrique et leurs excellentes propriétés mécaniques permettent à ces dispositifs d'offrir des performances supérieures et une durée de vie prolongée.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e2) Stockage et conversion d'énergie : les nanotubes de carbone multiparois peuvent être utilisés comme matériaux d'électrode pour les batteries lithium-ion et les supercondensateurs afin d'améliorer le stockage d'énergie et la puissance délivrée. Leur surface spécifique élevée et leur excellente conductivité électrique confèrent à ce matériau d'électrode une densité énergétique plus élevée et des vitesses de charge et de décharge plus rapides.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e3) Matériaux composites : Dans les matériaux composites, les nanotubes de carbone multiparois utilisés comme activateurs peuvent améliorer considérablement les propriétés mécaniques et la conductivité électrique des matériaux. Ils peuvent être ajoutés aux plastiques, au caoutchouc, aux matrices métalliques, etc., pour améliorer la résistance, la rigidité et la conductivité thermique du matériau.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4) Autres domaines : les nanotubes de carbone multiparois peuvent également être utilisés comme catalyseur ou support de catalyseur, matériaux de stockage d'hydrogène, matériaux d'interface thermique, etc., ce qui a de larges perspectives d'application dans la chimie, l'énergie, la protection de l'environnement et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eInformations connexes\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eVeuillez envoyer un e-mail pour obtenir les données de caractérisation détaillées.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCourriel : 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 \/ Bien fermé, éviter la lumière et conserver au sec à température ambiante \/ 365 jours","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 qualité industrielle 8-15 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNom du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eNomï¼?a\u0026gt;MWNT de qualité industrielle 8-15 nm\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003ePrésentation du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eLes nanotubes de carbone multiparois sont constitués de feuilles de graphène enroulées multicouches, maintenues à une distance fixe entre les couches, formant une structure tubulaire circulaire coaxiale. Leur diamètre est généralement compris entre 5 et 30 nm, et leur longueur peut varier de quelques microns à plusieurs dizaines de microns. La taille spécifique dépend de la méthode et des conditions de préparation. La pureté des nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle peut atteindre 95 % ou plus, garantissant leur stabilité et leur fiabilité dans les applications. La principale méthode de préparation des nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle est le dépôt chimique en phase vapeur (CVD). Lors de ce procédé, des substances sources de carbone (telles que le méthane, l'acétylène, etc.) sont décomposées et déposées en structures tubulaires sous l'action de catalyseurs (tels que le fer, le cobalt, le nickel et d'autres métaux de transition) à haute température. Un contrôle précis du diamètre, de la longueur et des propriétés structurelles des nanotubes de carbone multiparois peut être obtenu en maîtrisant les conditions de réaction et en utilisant des catalyseurs spécifiques.\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\u003eParamètres techniques\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDiamètre : 8-15 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eLongueur : 30-50 µm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ePureté : \u0026gt; 95 % en poids\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\u003eCaractéristiques du produit\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Propriétés mécaniques : Les nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle présentent une résistance et une ténacité extrêmement élevées et sont considérés comme les superfibres du futur. Ils sont 100 fois plus résistants que l'acier et pèsent seulement 1\/6 de celui-ci, ce qui leur confère un potentiel considérable pour les améliorateurs de composites.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e2) Conductivité : Les nanotubes de carbone multiparois présentent une bonne conductivité électrique, supérieure à celle du cuivre. Ils sont donc largement utilisés dans les appareils électroniques, les encres conductrices, les capteurs et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e3) Conductivité thermique : les nanotubes de carbone multiparois présentent également une excellente conductivité thermique, bien supérieure à celle des métaux et alliages classiques. Cela leur confère une valeur d'application importante dans les matériaux d'interface thermique, les matériaux de dissipation thermique et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4) Stabilité chimique : les nanotubes de carbone multiparois ont une bonne stabilité chimique et peuvent maintenir leur stabilité dans une variété d'environnements difficiles.\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\u003eDomaines d'application\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Dispositifs électroniques : Les nanotubes de carbone multiparois peuvent être utilisés pour fabriquer des encres conductrices hautes performances, des capteurs, des écrans flexibles et d'autres dispositifs électroniques. Leur excellente conductivité électrique et leurs excellentes propriétés mécaniques permettent à ces dispositifs d'offrir des performances supérieures et une durée de vie prolongée.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e2) Stockage et conversion d'énergie : les nanotubes de carbone multiparois peuvent être utilisés comme matériaux d'électrode pour les batteries lithium-ion et les supercondensateurs afin d'améliorer le stockage d'énergie et la puissance délivrée. Leur surface spécifique élevée et leur excellente conductivité électrique confèrent à ce matériau d'électrode une densité énergétique plus élevée et des vitesses de charge et de décharge plus rapides.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e3) Matériaux composites : Dans les matériaux composites, les nanotubes de carbone multiparois utilisés comme activateurs peuvent améliorer considérablement les propriétés mécaniques et la conductivité électrique des matériaux. Ils peuvent être ajoutés aux plastiques, au caoutchouc, aux matrices métalliques, etc., pour améliorer la résistance, la rigidité et la conductivité thermique du matériau.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4) Autres domaines : les nanotubes de carbone multiparois peuvent également être utilisés comme catalyseur ou support de catalyseur, matériaux de stockage d'hydrogène, matériaux d'interface thermique, etc., ce qui a de larges perspectives d'application dans la chimie, l'énergie, la protection de l'environnement et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformations connexes\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eVeuillez envoyer un e-mail pour obtenir les données de caractérisation détaillées.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCourriel : sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"1 kg D : 8-15 nm, Pureté : 95 % 101904 \/ Bien fermé, éviter la lumière et conserver au sec à température ambiante \/ 365 jours","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 qualité industrielle 5-15 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNom du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eNomï¼?a\u0026gt;MWCNT de qualité industrielle 5-15 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\u003ePrésentation du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eLes nanotubes de carbone multiparois sont constitués de feuilles de graphène enroulées multicouches, maintenues à une distance fixe entre les couches, formant une structure tubulaire circulaire coaxiale. Leur diamètre est généralement compris entre 5 et 30 nm, et leur longueur peut varier de quelques microns à plusieurs dizaines de microns. La taille spécifique dépend de la méthode et des conditions de préparation. La pureté des nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle peut atteindre 95 % ou plus, garantissant leur stabilité et leur fiabilité dans les applications. La principale méthode de préparation des nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle est le dépôt chimique en phase vapeur (CVD). Lors de ce procédé, des substances sources de carbone (telles que le méthane, l'acétylène, etc.) sont décomposées et déposées en structures tubulaires sous l'action de catalyseurs (tels que le fer, le cobalt, le nickel et d'autres métaux de transition) à haute température. Un contrôle précis du diamètre, de la longueur et des propriétés structurelles des nanotubes de carbone multiparois peut être obtenu en maîtrisant les conditions de réaction et en utilisant des catalyseurs spécifiques.\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\u003eParamètres techniques\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDiamètre : 5-15 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eLongueur : 10-30 um\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ePureté : \u0026gt; 95 % en poids\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\u003eCaractéristiques du produit\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) Propriétés mécaniques : Les nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle présentent une résistance et une ténacité extrêmement élevées et sont considérés comme les superfibres du futur. Ils sont 100 fois plus résistants que l'acier et pèsent seulement 1\/6 de celui-ci, ce qui leur confère un potentiel considérable pour les améliorateurs de composites.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e2) Conductivité : Les nanotubes de carbone multiparois présentent une bonne conductivité électrique, supérieure à celle du cuivre. Ils sont donc largement utilisés dans les appareils électroniques, les encres conductrices, les capteurs et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e3) Conductivité thermique : les nanotubes de carbone multiparois présentent également une excellente conductivité thermique, bien supérieure à celle des métaux et alliages classiques. Cela leur confère une valeur d'application importante dans les matériaux d'interface thermique, les matériaux de dissipation thermique et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4) Stabilité chimique : les nanotubes de carbone multiparois ont une bonne stabilité chimique et peuvent maintenir leur stabilité dans une variété d'environnements difficiles.\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\u003eDomaines d'application\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Dispositifs électroniques : Les nanotubes de carbone multiparois peuvent être utilisés pour fabriquer des encres conductrices hautes performances, des capteurs, des écrans flexibles et d'autres dispositifs électroniques. Leur excellente conductivité électrique et leurs excellentes propriétés mécaniques permettent à ces dispositifs d'offrir des performances supérieures et une durée de vie prolongée.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e2) Stockage et conversion d'énergie : les nanotubes de carbone multiparois peuvent être utilisés comme matériaux d'électrode pour les batteries lithium-ion et les supercondensateurs afin d'améliorer le stockage d'énergie et la puissance délivrée. Leur surface spécifique élevée et leur excellente conductivité électrique confèrent à ce matériau d'électrode une densité énergétique plus élevée et des vitesses de charge et de décharge plus rapides.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e3) Matériaux composites : Dans les matériaux composites, les nanotubes de carbone multiparois utilisés comme activateurs peuvent améliorer considérablement les propriétés mécaniques et la conductivité électrique des matériaux. Ils peuvent être ajoutés aux plastiques, au caoutchouc, aux matrices métalliques, etc., pour améliorer la résistance, la rigidité et la conductivité thermique du matériau.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4) Autres domaines : les nanotubes de carbone multiparois peuvent également être utilisés comme catalyseur ou support de catalyseur, matériaux de stockage d'hydrogène, matériaux d'interface thermique, etc., ce qui a de larges perspectives d'application dans la chimie, l'énergie, la protection de l'environnement et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformations connexes\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eVeuillez envoyer un e-mail pour obtenir les données de caractérisation détaillées.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCourriel : 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 \/ Bien fermé, éviter la lumière et conserver au sec à température ambiante \/ 365 jours","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 qualité industrielle 6-15 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNom du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eNomï¼?a\u0026gt;MWNT de qualité industrielle 9-16 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\u003ePrésentation du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eLes nanotubes de carbone multiparois sont constitués de feuilles de graphène enroulées multicouches, maintenues à une distance fixe entre les couches, formant une structure tubulaire circulaire coaxiale. Leur diamètre est généralement compris entre 5 et 30 nm, et leur longueur peut varier de quelques microns à plusieurs dizaines de microns. La taille spécifique dépend de la méthode et des conditions de préparation. La pureté des nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle peut atteindre 95 % ou plus, garantissant leur stabilité et leur fiabilité dans les applications. La principale méthode de préparation des nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle est le dépôt chimique en phase vapeur (CVD). Lors de ce procédé, des substances sources de carbone (telles que le méthane, l'acétylène, etc.) sont décomposées et déposées en structures tubulaires sous l'action de catalyseurs (tels que le fer, le cobalt, le nickel et d'autres métaux de transition) à haute température. Un contrôle précis du diamètre, de la longueur et des propriétés structurelles des nanotubes de carbone multiparois peut être obtenu en maîtrisant les conditions de réaction et en utilisant des catalyseurs spécifiques.\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\u003eParamètres techniques\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDiamètre : 6-15 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eLongueur : 3-15 um\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ePureté : \u0026gt; 95 % en poids\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\u003eCaractéristiques du produit\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) Propriétés mécaniques : Les nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle présentent une résistance et une ténacité extrêmement élevées et sont considérés comme les superfibres du futur. Ils sont 100 fois plus résistants que l'acier et pèsent seulement 1\/6 de celui-ci, ce qui leur confère un potentiel considérable pour les améliorateurs de composites.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e2) Conductivité : Les nanotubes de carbone multiparois présentent une bonne conductivité électrique, supérieure à celle du cuivre. Ils sont donc largement utilisés dans les appareils électroniques, les encres conductrices, les capteurs et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e3) Conductivité thermique : les nanotubes de carbone multiparois présentent également une excellente conductivité thermique, bien supérieure à celle des métaux et alliages classiques. Cela leur confère une valeur d'application importante dans les matériaux d'interface thermique, les matériaux de dissipation thermique et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4) Stabilité chimique : les nanotubes de carbone multiparois ont une bonne stabilité chimique et peuvent maintenir leur stabilité dans une variété d'environnements difficiles.\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\u003eDomaines d'application\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Dispositifs électroniques : Les nanotubes de carbone multiparois peuvent être utilisés pour fabriquer des encres conductrices hautes performances, des capteurs, des écrans flexibles et d'autres dispositifs électroniques. Leur excellente conductivité électrique et leurs excellentes propriétés mécaniques permettent à ces dispositifs d'offrir des performances supérieures et une durée de vie prolongée.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e2) Stockage et conversion d'énergie : les nanotubes de carbone multiparois peuvent être utilisés comme matériaux d'électrode pour les batteries lithium-ion et les supercondensateurs afin d'améliorer le stockage d'énergie et la puissance délivrée. Leur surface spécifique élevée et leur excellente conductivité électrique confèrent à ce matériau d'électrode une densité énergétique plus élevée et des vitesses de charge et de décharge plus rapides.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e3) Matériaux composites : Dans les matériaux composites, les nanotubes de carbone multiparois utilisés comme activateurs peuvent améliorer considérablement les propriétés mécaniques et la conductivité électrique des matériaux. Ils peuvent être ajoutés aux plastiques, au caoutchouc, aux matrices métalliques, etc., pour améliorer la résistance, la rigidité et la conductivité thermique du matériau.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4) Autres domaines : les nanotubes de carbone multiparois peuvent également être utilisés comme catalyseur ou support de catalyseur, matériaux de stockage d'hydrogène, matériaux d'interface thermique, etc., ce qui a de larges perspectives d'application dans la chimie, l'énergie, la protection de l'environnement et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformations connexes\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eVeuillez envoyer un e-mail pour obtenir les données de caractérisation détaillées.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCourriel : 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 \/ Bien fermé, éviter la lumière et conserver au sec à température ambiante \/ 365 jours","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 qualité industrielle 10-20 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNom du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eNomï¼?a\u0026gt;MWNT de qualité industrielle 10-20 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\u003ePrésentation du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eLes nanotubes de carbone multiparois sont constitués de feuilles de graphène enroulées multicouches, maintenues à une distance fixe entre les couches, formant une structure tubulaire circulaire coaxiale. Leur diamètre est généralement compris entre 5 et 30 nm, et leur longueur peut varier de quelques microns à plusieurs dizaines de microns. La taille spécifique dépend de la méthode et des conditions de préparation. La pureté des nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle peut atteindre 95 % ou plus, garantissant leur stabilité et leur fiabilité dans les applications. La principale méthode de préparation des nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle est le dépôt chimique en phase vapeur (CVD). Lors de ce procédé, des substances sources de carbone (telles que le méthane, l'acétylène, etc.) sont décomposées et déposées en structures tubulaires sous l'action de catalyseurs (tels que le fer, le cobalt, le nickel et d'autres métaux de transition) à haute température. Un contrôle précis du diamètre, de la longueur et des propriétés structurelles des nanotubes de carbone multiparois peut être obtenu en maîtrisant les conditions de réaction et en utilisant des catalyseurs spécifiques.\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\u003eParamètres techniques\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDiamètre : 10-20 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eLongueur : 20-100 µm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ePureté : \u0026gt; 95 % en poids\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaractéristiques du produit\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) Propriétés mécaniques : Les nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle présentent une résistance et une ténacité extrêmement élevées et sont considérés comme les superfibres du futur. Ils sont 100 fois plus résistants que l'acier et pèsent seulement 1\/6 de celui-ci, ce qui leur confère un potentiel considérable pour les améliorateurs de composites.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e2) Conductivité : Les nanotubes de carbone multiparois présentent une bonne conductivité électrique, supérieure à celle du cuivre. Ils sont donc largement utilisés dans les appareils électroniques, les encres conductrices, les capteurs et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e3) Conductivité thermique : les nanotubes de carbone multiparois présentent également une excellente conductivité thermique, bien supérieure à celle des métaux et alliages classiques. Cela leur confère une valeur d'application importante dans les matériaux d'interface thermique, les matériaux de dissipation thermique et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4) Stabilité chimique : les nanotubes de carbone multiparois ont une bonne stabilité chimique et peuvent maintenir leur stabilité dans une variété d'environnements difficiles.\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\u003eDomaines d'application\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Dispositifs électroniques : Les nanotubes de carbone multiparois peuvent être utilisés pour fabriquer des encres conductrices hautes performances, des capteurs, des écrans flexibles et d'autres dispositifs électroniques. 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Ils peuvent être ajoutés aux plastiques, au caoutchouc, aux matrices métalliques, etc., pour améliorer la résistance, la rigidité et la conductivité thermique du matériau.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4) Autres domaines : les nanotubes de carbone multiparois peuvent également être utilisés comme catalyseur ou support de catalyseur, matériaux de stockage d'hydrogène, matériaux d'interface thermique, etc., ce qui a de larges perspectives d'application dans la chimie, l'énergie, la protection de l'environnement et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformations connexes\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eVeuillez envoyer un e-mail pour obtenir les données de caractérisation détaillées.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCourriel : sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"1 kg OD : 10-20 nm 102029 \/ Bien fermé, éviter la lumière et conserver au sec à température ambiante \/ 365 jours","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 qualité industrielle 20-30 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNom du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eNomï¼?a\u0026gt;MWNT de qualité industrielle 20-30 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\u003ePrésentation du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eLes nanotubes de carbone multiparois sont constitués de feuilles de graphène enroulées multicouches, maintenues à une distance fixe entre les couches, formant une structure tubulaire circulaire coaxiale. Leur diamètre est généralement compris entre 5 et 30 nm, et leur longueur peut varier de quelques microns à plusieurs dizaines de microns. La taille spécifique dépend de la méthode et des conditions de préparation. La pureté des nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle peut atteindre 95 % ou plus, garantissant leur stabilité et leur fiabilité dans les applications. La principale méthode de préparation des nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle est le dépôt chimique en phase vapeur (CVD). Lors de ce procédé, des substances sources de carbone (telles que le méthane, l'acétylène, etc.) sont décomposées et déposées en structures tubulaires sous l'action de catalyseurs (tels que le fer, le cobalt, le nickel et d'autres métaux de transition) à haute température. Un contrôle précis du diamètre, de la longueur et des propriétés structurelles des nanotubes de carbone multiparois peut être obtenu en maîtrisant les conditions de réaction et en utilisant des catalyseurs spécifiques.\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\u003eParamètres techniques\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eDiamètre : 25-30 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eLongueur : 3-12 um\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003ePureté : \u0026gt; 95 % en poids\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\u003eCaractéristiques du produit\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) Propriétés mécaniques : Les nanotubes de carbone multiparois de qualité industrielle présentent une résistance et une ténacité extrêmement élevées et sont considérés comme les superfibres du futur. Ils sont 100 fois plus résistants que l'acier et pèsent seulement 1\/6 de celui-ci, ce qui leur confère un potentiel considérable pour les améliorateurs de composites.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e2) Conductivité : Les nanotubes de carbone multiparois présentent une bonne conductivité électrique, supérieure à celle du cuivre. Ils sont donc largement utilisés dans les appareils électroniques, les encres conductrices, les capteurs et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e3) Conductivité thermique : les nanotubes de carbone multiparois présentent également une excellente conductivité thermique, bien supérieure à celle des métaux et alliages classiques. Cela leur confère une valeur d'application importante dans les matériaux d'interface thermique, les matériaux de dissipation thermique et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4) Stabilité chimique : les nanotubes de carbone multiparois ont une bonne stabilité chimique et peuvent maintenir leur stabilité dans une variété d'environnements difficiles.\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\u003eDomaines d'application\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e1) Dispositifs électroniques : Les nanotubes de carbone multiparois peuvent être utilisés pour fabriquer des encres conductrices hautes performances, des capteurs, des écrans flexibles et d'autres dispositifs électroniques. Leur excellente conductivité électrique et leurs excellentes propriétés mécaniques permettent à ces dispositifs d'offrir des performances supérieures et une durée de vie prolongée.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003cspan\u003e2) Stockage et conversion d'énergie : les nanotubes de carbone multiparois peuvent être utilisés comme matériaux d'électrode pour les batteries lithium-ion et les supercondensateurs afin d'améliorer le stockage d'énergie et la puissance délivrée. Leur surface spécifique élevée et leur excellente conductivité électrique confèrent à ce matériau d'électrode une densité énergétique plus élevée et des vitesses de charge et de décharge plus rapides.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e3) Matériaux composites : Dans les matériaux composites, les nanotubes de carbone multiparois utilisés comme activateurs peuvent améliorer considérablement les propriétés mécaniques et la conductivité électrique des matériaux. Ils peuvent être ajoutés aux plastiques, au caoutchouc, aux matrices métalliques, etc., pour améliorer la résistance, la rigidité et la conductivité thermique du matériau.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e4) Autres domaines : les nanotubes de carbone multiparois peuvent également être utilisés comme catalyseur ou support de catalyseur, matériaux de stockage d'hydrogène, matériaux d'interface thermique, etc., ce qui a de larges perspectives d'application dans la chimie, l'énergie, la protection de l'environnement et d'autres domaines.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformations connexes\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eVeuillez envoyer un e-mail pour obtenir les données de caractérisation détaillées.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eCourriel : 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 \/ Bien fermé, éviter la lumière et conserver au sec à température ambiante \/ 365 jours","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":"Nanotube de carbone de haute qualité 18-40 nm","description":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNom du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eNom : Nanotube de carbone de haute qualité 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\u003ePrésentation du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eLes nanotubes de carbone multiparois (MWCNT) sont des nanomatériaux importants dotés de structures uniques et d'excellentes propriétés. Ce sont des tubes creux composés de plusieurs surfaces cylindriques coaxiales en graphite, dont l'espacement entre les surfaces cylindriques adjacentes est comparable à celui des couches de graphite. Les nanotubes de carbone multiparois sont imbriqués coaxialement avec plusieurs nanotubes de carbone monoparois de différents diamètres, avec un nombre de couches allant de 2 à 50, et un espacement constant entre chaque couche, formant une structure multicouche en forme de câble. Actuellement, les méthodes de préparation des nanotubes de carbone multiparois comprennent principalement la décharge d'arc, l'ablation laser, le dépôt chimique en phase vapeur (CVD) et la flamme. Parmi ces méthodes, le dépôt chimique en phase vapeur est largement utilisé en raison de la simplicité de son équipement et de la grande pureté de ses produits.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParamètres techniques\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eDiamètre extérieur : 18-40 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eLongueur : 5-15 μm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eTeneur en cendres ≤ 0,5 % en poids\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaractéristiques du produit\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eExcellentes propriétés mécaniques : résistance et ténacité extrêmement élevées. Sa résistance théorique peut atteindre des dizaines, voire des centaines de fois celle de l'acier.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eExcellentes performances électriques : peut présenter une bonne conductivité, selon le rapport hauteur\/largeur, la structure et la méthode de préparation.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eBonnes performances thermiques : conductivité thermique élevée, capable de transférer efficacement la chaleur.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eGrande surface spécifique : cela le rend potentiellement applicable dans des domaines tels que l'adsorption et la catalyse.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eDomaines d'application\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\u003eAdditifs dans les polymères, catalyseurs, émetteurs de champs électroniques pour composants d'éclairage cathodique, tubes à décharge de gaz dans les réseaux de télécommunications, conversion d'énergie, anodes de batteries au lithium, stockage d'hydrogène, matériaux composites à base de nanotubes (par remplissage ou enrobage) ; Capteurs, renfort dans les matériaux composites, supercondensateurs, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformations connexes\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eVeuillez envoyer un e-mail pour obtenir les données de caractérisation détaillées.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eCourriel : 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 jours","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 jours","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":"Nanotube de carbone de haute qualité 8-20 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNom du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eNom : Nanotube de carbone de haute qualité 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\u003ePrésentation du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eLes nanotubes de carbone multiparois (MWCNT) sont des nanomatériaux importants dotés de structures uniques et d'excellentes propriétés. Ce sont des tubes creux composés de plusieurs surfaces cylindriques coaxiales en graphite, dont l'espacement entre les surfaces cylindriques adjacentes est comparable à celui des couches de graphite. Les nanotubes de carbone multiparois sont imbriqués coaxialement avec plusieurs nanotubes de carbone monoparois de différents diamètres, avec un nombre de couches allant de 2 à 50, et un espacement constant entre chaque couche, formant une structure multicouche en forme de câble. Actuellement, les méthodes de préparation des nanotubes de carbone multiparois comprennent principalement la décharge d'arc, l'ablation laser, le dépôt chimique en phase vapeur (CVD) et la flamme. Parmi ces méthodes, le dépôt chimique en phase vapeur est largement utilisé en raison de la simplicité de son équipement et de la grande pureté de ses produits.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParamètres techniques\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eDiamètre extérieur : 8-20 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eLongueur : 5-15 μm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eTeneur en cendres ≤ 0,5 % en poids\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaractéristiques du produit\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eExcellentes propriétés mécaniques : résistance et ténacité extrêmement élevées. Sa résistance théorique peut atteindre des dizaines, voire des centaines de fois celle de l'acier.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eExcellentes performances électriques : peut présenter une bonne conductivité, selon le rapport hauteur\/largeur, la structure et la méthode de préparation.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eBonnes performances thermiques : conductivité thermique élevée, capable de transférer efficacement la chaleur.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eGrande surface spécifique : cela le rend potentiellement applicable dans des domaines tels que l'adsorption et la catalyse.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eDomaines d'application\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\u003eAdditifs dans les polymères, catalyseurs, émetteurs de champs électroniques pour composants d'éclairage cathodique, tubes à décharge de gaz dans les réseaux de télécommunications, conversion d'énergie, anodes de batteries au lithium, stockage d'hydrogène, matériaux composites à base de nanotubes (par remplissage ou enrobage) ; Capteurs, renfort dans les matériaux composites, supercondensateurs, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformations connexes\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eVeuillez envoyer un e-mail pour obtenir les données de caractérisation détaillées.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eCourriel : 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 jours","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 jours","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":"Nanotube de carbone de haute qualité 15-35 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNom du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eNom : Nanotube de carbone de haute qualité 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\u003ePrésentation du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eLes nanotubes de carbone multiparois (MWCNT) sont des nanomatériaux importants dotés de structures uniques et d'excellentes propriétés. Ce sont des tubes creux composés de plusieurs surfaces cylindriques coaxiales en graphite, dont l'espacement entre les surfaces cylindriques adjacentes est comparable à celui des couches de graphite. Les nanotubes de carbone multiparois sont imbriqués coaxialement avec plusieurs nanotubes de carbone monoparois de différents diamètres, avec un nombre de couches allant de 2 à 50, et un espacement constant entre chaque couche, formant une structure multicouche en forme de câble. Actuellement, les méthodes de préparation des nanotubes de carbone multiparois comprennent principalement la décharge d'arc, l'ablation laser, le dépôt chimique en phase vapeur (CVD) et la flamme. Parmi ces méthodes, le dépôt chimique en phase vapeur est largement utilisé en raison de la simplicité de son équipement et de la grande pureté de ses produits.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParamètres techniques\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eDiamètre extérieur : 15-35 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eLongueur : 5-15 μm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eTeneur en cendres ≤ 0,3 % en poids\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaractéristiques du produit\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eExcellentes propriétés mécaniques : résistance et ténacité extrêmement élevées. Sa résistance théorique peut atteindre des dizaines, voire des centaines de fois celle de l'acier.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eExcellentes performances électriques : peut présenter une bonne conductivité, selon le rapport hauteur\/largeur, la structure et la méthode de préparation.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eBonnes performances thermiques : conductivité thermique élevée, capable de transférer efficacement la chaleur.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eGrande surface spécifique : cela le rend potentiellement applicable dans des domaines tels que l'adsorption et la catalyse.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eDomaines d'application\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\u003eAdditifs dans les polymères, catalyseurs, émetteurs de champs électroniques pour composants d'éclairage cathodique, tubes à décharge de gaz dans les réseaux de télécommunications, conversion d'énergie, anodes de batteries au lithium, stockage d'hydrogène, matériaux composites à base de nanotubes (par remplissage ou enrobage) ; Capteurs, renfort dans les matériaux composites, supercondensateurs, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformations connexes\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eVeuillez envoyer un e-mail pour obtenir les données de caractérisation détaillées.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eCourriel : sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"5kg D:15-25 nm,L:5-35 um 105312 \/ Bien fermé, éviter la lumière et conserver au sec à température ambiante \/ 365 jours","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":"Nanotube de carbone de haute qualité 6-15 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNom du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eNom : Nanotube de carbone de haute qualité 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\u003ePrésentation du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eLes nanotubes de carbone multiparois (MWCNT) sont des nanomatériaux importants dotés de structures uniques et d'excellentes propriétés. Ce sont des tubes creux composés de plusieurs surfaces cylindriques coaxiales en graphite, dont l'espacement entre les surfaces cylindriques adjacentes est comparable à celui des couches de graphite. Les nanotubes de carbone multiparois sont imbriqués coaxialement avec plusieurs nanotubes de carbone monoparois de différents diamètres, avec un nombre de couches allant de 2 à 50, et un espacement constant entre chaque couche, formant une structure multicouche en forme de câble. Actuellement, les méthodes de préparation des nanotubes de carbone multiparois comprennent principalement la décharge d'arc, l'ablation laser, le dépôt chimique en phase vapeur (CVD) et la flamme. Parmi ces méthodes, le dépôt chimique en phase vapeur est largement utilisé en raison de la simplicité de son équipement et de la grande pureté de ses produits.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParamètres techniques\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eDiamètre extérieur : 6-15 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eLongueur ≤ 0 μm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eTeneur en cendres ≤ 0,5 % en poids\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaractéristiques du produit\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eExcellentes propriétés mécaniques : résistance et ténacité extrêmement élevées. Sa résistance théorique peut atteindre des dizaines, voire des centaines de fois celle de l'acier.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eExcellentes performances électriques : peut présenter une bonne conductivité, selon le rapport hauteur\/largeur, la structure et la méthode de préparation.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eBonnes performances thermiques : conductivité thermique élevée, capable de transférer efficacement la chaleur.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eGrande surface spécifique : cela le rend potentiellement applicable dans des domaines tels que l'adsorption et la catalyse.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eDomaines d'application\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\u003eAdditifs dans les polymères, catalyseurs, émetteurs de champs électroniques pour composants d'éclairage cathodique, tubes à décharge de gaz dans les réseaux de télécommunications, conversion d'énergie, anodes de batteries au lithium, stockage d'hydrogène, matériaux composites à base de nanotubes (par remplissage ou enrobage) ; Capteurs, renfort dans les matériaux composites, supercondensateurs, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformations connexes\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eVeuillez envoyer un e-mail pour obtenir les données de caractérisation détaillées.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eCourriel : 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 jours","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 jours","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":"Nanotube de carbone de haute qualité 5-20 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNom du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eNom : Nanotube de carbone de haute qualité 5-20 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\u003ePrésentation du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eLes nanotubes de carbone multiparois (MWCNT) sont des nanomatériaux importants dotés de structures uniques et d'excellentes propriétés. Ce sont des tubes creux composés de plusieurs surfaces cylindriques coaxiales en graphite, dont l'espacement entre les surfaces cylindriques adjacentes est comparable à celui des couches de graphite. Les nanotubes de carbone multiparois sont imbriqués coaxialement avec plusieurs nanotubes de carbone monoparois de différents diamètres, avec un nombre de couches allant de 2 à 50, et un espacement constant entre chaque couche, formant une structure multicouche en forme de câble. Actuellement, les méthodes de préparation des nanotubes de carbone multiparois comprennent principalement la décharge d'arc, l'ablation laser, le dépôt chimique en phase vapeur (CVD) et la flamme. Parmi ces méthodes, le dépôt chimique en phase vapeur est largement utilisé en raison de la simplicité de son équipement et de la grande pureté de ses produits.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParamètres techniques\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eDiamètre extérieur : 5-20 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eLongueur : ≤ 0 μm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eTeneur en cendres ≤ 0,5 % en poids\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaractéristiques du produit\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eExcellentes propriétés mécaniques : résistance et ténacité extrêmement élevées. Sa résistance théorique peut atteindre des dizaines, voire des centaines de fois celle de l'acier.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eExcellentes performances électriques : peut présenter une bonne conductivité, selon le rapport hauteur\/largeur, la structure et la méthode de préparation.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eBonnes performances thermiques : conductivité thermique élevée, capable de transférer efficacement la chaleur.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eGrande surface spécifique : cela le rend potentiellement applicable dans des domaines tels que l'adsorption et la catalyse.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eDomaines d'application\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\u003eAdditifs dans les polymères, catalyseurs, émetteurs de champs électroniques pour composants d'éclairage cathodique, tubes à décharge de gaz dans les réseaux de télécommunications, conversion d'énergie, anodes de batteries au lithium, stockage d'hydrogène, matériaux composites à base de nanotubes (par remplissage ou enrobage) ; Capteurs, renfort dans les matériaux composites, supercondensateurs, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformations connexes\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eVeuillez envoyer un e-mail pour obtenir les données de caractérisation détaillées.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eCourriel : sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"2kg   D:5-20 nm,L\u003c=50 um   105316 \/ Bien fermé, éviter la lumière et conserver au sec à température ambiante \/ 365 jours","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":"Nanotube de carbone de haute qualité 4-10 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNom du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eNom : Nanotube de carbone de haute qualité 4-10 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\u003ePrésentation du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eLes nanotubes de carbone multiparois (MWCNT) sont des nanomatériaux importants dotés de structures uniques et d'excellentes propriétés. Ce sont des tubes creux composés de plusieurs surfaces cylindriques coaxiales en graphite, dont l'espacement entre les surfaces cylindriques adjacentes est comparable à celui des couches de graphite. Les nanotubes de carbone multiparois sont imbriqués coaxialement avec plusieurs nanotubes de carbone monoparois de différents diamètres, avec un nombre de couches allant de 2 à 50, et un espacement constant entre chaque couche, formant une structure multicouche en forme de câble. Actuellement, les méthodes de préparation des nanotubes de carbone multiparois comprennent principalement la décharge d'arc, l'ablation laser, le dépôt chimique en phase vapeur (CVD) et la flamme. Parmi ces méthodes, le dépôt chimique en phase vapeur est largement utilisé en raison de la simplicité de son équipement et de la grande pureté de ses produits.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParamètres techniques\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eDiamètre extérieur : 4-10 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eLongueur ≤ 0 μm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eTeneur en cendres ≤ 0,5 % en poids\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaractéristiques du produit\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eExcellentes propriétés mécaniques : résistance et ténacité extrêmement élevées. Sa résistance théorique peut atteindre des dizaines, voire des centaines de fois celle de l'acier.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eExcellentes performances électriques : peut présenter une bonne conductivité, selon le rapport hauteur\/largeur, la structure et la méthode de préparation.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eBonnes performances thermiques : conductivité thermique élevée, capable de transférer efficacement la chaleur.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eGrande surface spécifique : cela le rend potentiellement applicable dans des domaines tels que l'adsorption et la catalyse.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eDomaines d'application\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\u003eAdditifs dans les polymères, catalyseurs, émetteurs de champs électroniques pour composants d'éclairage cathodique, tubes à décharge de gaz dans les réseaux de télécommunications, conversion d'énergie, anodes de batteries au lithium, stockage d'hydrogène, matériaux composites à base de nanotubes (par remplissage ou enrobage) ; Capteurs, renfort dans les matériaux composites, supercondensateurs, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformations connexes\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eVeuillez envoyer un e-mail pour obtenir les données de caractérisation détaillées.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eCourriel : 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 jours","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":"Nanotube de carbone de haute qualité 5-15 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNom du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eNom : Nanotube de carbone de haute qualité 5-15 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\u003ePrésentation du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eLes nanotubes de carbone multiparois (MWCNT) sont des nanomatériaux importants dotés de structures uniques et d'excellentes propriétés. Ce sont des tubes creux composés de plusieurs surfaces cylindriques coaxiales en graphite, dont l'espacement entre les surfaces cylindriques adjacentes est comparable à celui des couches de graphite. Les nanotubes de carbone multiparois sont imbriqués coaxialement avec plusieurs nanotubes de carbone monoparois de différents diamètres, avec un nombre de couches allant de 2 à 50, et un espacement constant entre chaque couche, formant une structure multicouche en forme de câble. Actuellement, les méthodes de préparation des nanotubes de carbone multiparois comprennent principalement la décharge d'arc, l'ablation laser, le dépôt chimique en phase vapeur (CVD) et la flamme. Parmi ces méthodes, le dépôt chimique en phase vapeur est largement utilisé en raison de la simplicité de son équipement et de la grande pureté de ses produits.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParamètres techniques\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eDiamètre extérieur : 5-15 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eLongueur : ≤ 0 μm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eTeneur en cendres ≤ % en poids\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaractéristiques du produit\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eExcellentes propriétés mécaniques : résistance et ténacité extrêmement élevées. Sa résistance théorique peut atteindre des dizaines, voire des centaines de fois celle de l'acier.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eExcellentes performances électriques : peut présenter une bonne conductivité, selon le rapport hauteur\/largeur, la structure et la méthode de préparation.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eBonnes performances thermiques : conductivité thermique élevée, capable de transférer efficacement la chaleur.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eGrande surface spécifique : cela le rend potentiellement applicable dans des domaines tels que l'adsorption et la catalyse.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eDomaines d'application\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\u003eAdditifs dans les polymères, catalyseurs, émetteurs de champs électroniques pour composants d'éclairage cathodique, tubes à décharge de gaz dans les réseaux de télécommunications, conversion d'énergie, anodes de batteries au lithium, stockage d'hydrogène, matériaux composites à base de nanotubes (par remplissage ou enrobage) ; Capteurs, renfort dans les matériaux composites, supercondensateurs, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformations connexes\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eVeuillez envoyer un e-mail pour obtenir les données de caractérisation détaillées.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eCourriel : 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 jours","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":"Nanotube de carbone de haute qualité 3-9 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNom du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eNom : Nanotube de carbone de haute qualité 3-9 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\u003ePrésentation du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eLes nanotubes de carbone multiparois (MWCNT) sont des nanomatériaux importants dotés de structures uniques et d'excellentes propriétés. Ce sont des tubes creux composés de plusieurs surfaces cylindriques coaxiales en graphite, dont l'espacement entre les surfaces cylindriques adjacentes est comparable à celui des couches de graphite. Les nanotubes de carbone multiparois sont imbriqués coaxialement avec plusieurs nanotubes de carbone monoparois de différents diamètres, avec un nombre de couches allant de 2 à 50, et un espacement constant entre chaque couche, formant une structure multicouche en forme de câble. Actuellement, les méthodes de préparation des nanotubes de carbone multiparois comprennent principalement la décharge d'arc, l'ablation laser, le dépôt chimique en phase vapeur (CVD) et la flamme. Parmi ces méthodes, le dépôt chimique en phase vapeur est largement utilisé en raison de la simplicité de son équipement et de la grande pureté de ses produits.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParamètres techniques\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eDiamètre extérieur : 3-9 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eLongueur ≤ 0 μm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eTeneur en cendres ≤ 0,5 % en poids\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaractéristiques du produit\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eExcellentes propriétés mécaniques : résistance et ténacité extrêmement élevées. Sa résistance théorique peut atteindre des dizaines, voire des centaines de fois celle de l'acier.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eExcellentes performances électriques : peut présenter une bonne conductivité, selon le rapport hauteur\/largeur, la structure et la méthode de préparation.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eBonnes performances thermiques : conductivité thermique élevée, capable de transférer efficacement la chaleur.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eGrande surface spécifique : cela le rend potentiellement applicable dans des domaines tels que l'adsorption et la catalyse.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eDomaines d'application\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\u003eAdditifs dans les polymères, catalyseurs, émetteurs de champs électroniques pour composants d'éclairage cathodique, tubes à décharge de gaz dans les réseaux de télécommunications, conversion d'énergie, anodes de batteries au lithium, stockage d'hydrogène, matériaux composites à base de nanotubes (par remplissage ou enrobage) ; Capteurs, renfort dans les matériaux composites, supercondensateurs, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformations connexes\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eVeuillez envoyer un e-mail pour obtenir les données de caractérisation détaillées.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eCourriel : 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 \/ Bien fermé, éviter la lumière et conserver au sec à température ambiante \/ 365 jours","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":"Nanotube de carbone de haute qualité 15-30 nm","description":"\u003cp\u003e \u003cstrong\u003e\u003cspan\u003eNom du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eNom : Nanotube de carbone de haute qualité 15-30 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\u003ePrésentation du produit\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eLes nanotubes de carbone multiparois (MWCNT) sont des nanomatériaux importants dotés de structures uniques et d'excellentes propriétés. Ce sont des tubes creux composés de plusieurs surfaces cylindriques coaxiales en graphite, dont l'espacement entre les surfaces cylindriques adjacentes est comparable à celui des couches de graphite. Les nanotubes de carbone multiparois sont imbriqués coaxialement avec plusieurs nanotubes de carbone monoparois de différents diamètres, avec un nombre de couches allant de 2 à 50, et un espacement constant entre chaque couche, formant une structure multicouche en forme de câble. Actuellement, les méthodes de préparation des nanotubes de carbone multiparois comprennent principalement la décharge d'arc, l'ablation laser, le dépôt chimique en phase vapeur (CVD) et la flamme. Parmi ces méthodes, le dépôt chimique en phase vapeur est largement utilisé en raison de la simplicité de son équipement et de la grande pureté de ses produits.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eParamètres techniques\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n \u003cp\u003e\u003csup\u003e\u003cspan\u003eDiamètre extérieur : 15- 30 nm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eLongueur : 5-15 μm\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eTeneur en cendres ≤ % en poids\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eCaractéristiques du produit\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eExcellentes propriétés mécaniques : résistance et ténacité extrêmement élevées. Sa résistance théorique peut atteindre des dizaines, voire des centaines de fois celle de l'acier.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eExcellentes performances électriques : peut présenter une bonne conductivité, selon le rapport hauteur\/largeur, la structure et la méthode de préparation.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eBonnes performances thermiques : conductivité thermique élevée, capable de transférer efficacement la chaleur.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eGrande surface spécifique : cela le rend potentiellement applicable dans des domaines tels que l'adsorption et la catalyse.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eDomaines d'application\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\u003eAdditifs dans les polymères, catalyseurs, émetteurs de champs électroniques pour composants d'éclairage cathodique, tubes à décharge de gaz dans les réseaux de télécommunications, conversion d'énergie, anodes de batteries au lithium, stockage d'hydrogène, matériaux composites à base de nanotubes (par remplissage ou enrobage) ; Capteurs, renfort dans les matériaux composites, supercondensateurs, etc.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003eInformations connexes\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003csup\u003e\u003cspan\u003eVeuillez envoyer un e-mail pour obtenir les données de caractérisation détaillées.\u003c\/span\u003e\u003c\/sup\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003eCourriel : sales@xfnano.com\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"xfnano","offers":[{"title":"5kg D:15-30 nm,L:5-15 um 105323 \/ Bien fermé, éviter la lumière et conserver au sec à température ambiante \/ 365 jours","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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