Leitfähige Kohlenstoffnanoröhren, mehrwandige Kohlenstoffnanoröhren
Spezifikation von leitfähigen Kohlenstoffnanoröhren, mehrwandigen Kohlenstoffnanoröhren:
CAS.Nr | 308068-56-6 |
MF | C |
EINECS-Nr | 231-153-3 |
930-S | Außendurchmesser:8–20 nm, 20–30 nm, Länge: 1–2 μm, CNTs: 99 % |
930-L | Außendurchmesser:8-20 nm, 20-30 nm, Länge: 5-20 um, CNTs:99% |
931-S | Außendurchmesser:30–40 nm, 40–60 nm, Länge: 1–2 μm,CNTs:99% |
931-L | Außendurchmesser:30-40nm,40-60nm,Länge:5-20 um,CNTs:99% |
932-S | Außendurchmesser:60–80 nm, 80–100 nm, Länge:1-2 um,CNTs:99% |
932-L | Außendurchmesser:60–80 nm, 80–100 nm, Länge: 5–20 μm,CNTs:99% |
Eigentum vonLeitfähige Kohlenstoffnanoröhren:
Mehrwandige haben eine hohe Leitfähigkeit, einen großen Spiralwinkel, sind nach dem Schleifen im Mikrometerbereich leicht zu dispergieren, feiner und glatter
1. Cu003dC sabel ,hervorragende Mechanik
2. Hohe Festigkeit und große Zähigkeit
3. HighModulusGraphit
4.Elektrische und thermische Leitfähigkeit
5. Hitzebeständig und korrosionsbeständig
Anwendung von Kohlenstoffnanoröhren:
1. Kohlenstoffnanoröhren als leitfähiger Polymerkunststoff:
1. Gute Leitfähigkeit von Kohlenstoffnanoröhren, isolierendes Polymer, um eine hervorragende Leitfähigkeit zu erzielen
Weit verbreitet in Fahrzeugkraftstofffördersystemen, Kraftstofffiltern, Halbleiterchips und Computer-Lese-/Schreibköpfen.
Antistatikvorrichtung der Innenverpackung, Herstellung von leitfähigen Kunststoffteilen, elektrostatische Beschichtung
2. hohe Elastizität und Festigkeit der Verlängerung von Kohlenstoffnanoröhren,
3.Abschirmung elektromagnetischer Strahlung
Verwendung zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung des menschlichen Körpers,
elektromagnetische Abschirmung elektrischer und elektronischer Geräte (Mobiltelefon, Computer, Mikrowelle)
4. Mikrowellenabsorbierend :
Verwendung in militärischem Stealth-Material: Flugzeuge, Raketen und Artillerie, Panzer
2.Carbon Nanotube als Elektrochemische Geräte
1. Superkondensatorelektrode: Gute Entladeleistung, innerhalb weniger Millisekunden wird die gesamte gespeicherte Energie freigesetzt
Verwendung in Hybrid-Elektrofahrzeugen (schnellere Bereitstellung von Energie und Verbesserung der Batterielebensdauer)
geregelte Spannung der Windturbinenanlage, kleines Solarenergiespeichersystem
2. Herstellung mechanischer und elektrischer Bremse : Arbeitsspannung der elektromechanischen Bremse aus Kohlenstoffnanoröhren nur wenige Volt
3. Carbon Nanotube als Wasserstoffspeicher
Unter Raumtemperatur und Druck werden etwa zwei Drittel des Wasserstoffs aus Kohlenstoffnanoröhren freigesetzt und können wiederholt verwendet werden
Einsatz im Brennstoffzellensystem und elektromobilen Wasserstoffspeicher,
4.Kohlenstoff-Nanoröhren als Feldemissionsgeräte
Feldemissionsröhre: Feldemissionsanzeige, Leuchtstofflampen-Gasentladungsröhre, Röntgenstrahlen, Mikrowellengenerator, Flachbildschirme mit Kohlenstoffnanoröhren
5.Carbon Nanotubes als Feldeffekttransistoren
Die Sensorgröße von Kohlenstoffnanoröhren ist sehr klein, die Empfindlichkeit ist extrem hoch
6.Kohlenstoffnanoröhrchen als Katalysatorträger