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羥基化多壁碳納米管(短) 5-15 nm

簡(jiǎn)要描述:長(zhǎng)度0.5-2微米 羥基化含量5.58wt%

  • 產(chǎn)品型號(hào):
  • 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
  • 更新時(shí)間:2025-03-17
  • 訪  問(wèn)  量:526

產(chǎn)品名稱(chēng)

中文名稱(chēng):羥基化多壁碳納米管(短)  5-15 nm

英文名稱(chēng):Hydroxylated MWCNTs(short)   5-15 nm

產(chǎn)品概述

碳納米管是由碳原子組成的單質(zhì),可視為石墨烯卷曲形成的中空管狀結(jié)構(gòu)。在碳納米管表面,碳原子彼此間以sp2雜化軌道形式成鍵,排列為正六邊形的石墨層結(jié)構(gòu)。理論上,這種正六邊形結(jié)構(gòu)均勻地分布于整個(gè)碳納米管的表面。在拓?fù)渖希⑻技{米管所共有的結(jié)構(gòu)和性質(zhì),是其具備相似性質(zhì)的重要因素之一。不過(guò),由于碳納米管中的石墨層是彎曲的,輔之以生長(zhǎng)過(guò)程中可能出現(xiàn)的缺陷狀況,碳納米管表面的六元環(huán)結(jié)構(gòu)中有可能出現(xiàn)sp3雜化現(xiàn)象,從而導(dǎo)致出現(xiàn)五元環(huán)或者七元環(huán)。 根據(jù)不同層數(shù)的石墨片卷曲,碳納米管分為單壁碳納米管、雙壁碳納米管、多壁碳納米管。   碳納米管的制備工藝與方法有許多種,可以通過(guò)不同方法制備出相應(yīng)性質(zhì)和結(jié)構(gòu)的碳納米管。目前,制備碳納米管的主要方法有石墨電弧法、激光蒸發(fā)石墨法、化學(xué)沉積法。化學(xué)沉積法具有能夠規(guī)模化生產(chǎn)的優(yōu)點(diǎn),是目前應(yīng)用較為廣泛的一種方法。

技術(shù)參數(shù)

顏色:黑色

直徑:5-15 nm

內(nèi)徑:2-5nm

純度:>95%

長(zhǎng)度:0.5-2 um

羥基含量:5.58 wt%

SSA:>200 m2/g

Tap density:0.27 g/cm3

True density: ~2.1 g/cm3

EC:>100s/cm

產(chǎn)品特點(diǎn)

多壁碳納米管具有許多的性質(zhì):

優(yōu)異的力學(xué)性能:具有的強(qiáng)度和韌性。例如,其理論強(qiáng)度可達(dá)到鋼鐵的數(shù)十倍甚至上百倍。

出色的電學(xué)性能:可以表現(xiàn)出良好的導(dǎo)電性,取決于長(zhǎng)徑比、結(jié)構(gòu)和制備方法。

良好的熱學(xué)性能:熱導(dǎo)率高,能夠有效地傳遞熱量。

大的比表面積:這使得它在吸附、催化等領(lǐng)域有潛在的應(yīng)用。

應(yīng)用

1.復(fù)合材料增強(qiáng):多壁碳納米管具有較高的強(qiáng)度和韌性,將其添加到塑料、橡膠、金屬等基體中,可顯著提高材料的力學(xué)性能,如強(qiáng)度、剛度等。例如在碳纖維表面嫁接碳納米管獲得多級(jí)結(jié)構(gòu),能增強(qiáng)與有機(jī)物基體的界面作用及復(fù)合材料力學(xué)性能。

2.電子器件:雖然其導(dǎo)電性不如單壁碳納米管單一和優(yōu)異,但仍然具有良好的導(dǎo)電性能,可用于制造高性能的導(dǎo)電墨水、傳感器、柔性顯示器等電子器件。

3.電極材料:可用作鋰離子電池和超級(jí)電容器的電極材料,提高能量存儲(chǔ)和功率輸出能力。

4.催化劑及催化劑載體:自身可作為催化劑。也能充當(dāng)催化劑載體,由于其較大的比表面積和特殊的結(jié)構(gòu),能夠?yàn)榇呋磻?yīng)提供更多的活性位點(diǎn),提升催化性能。例如,酸化的多壁碳納米管可以作為載體對(duì)復(fù)合無(wú)機(jī)鹽進(jìn)行負(fù)載,制成的固體酸催化劑具有比單組份硫酸鐵更優(yōu)異的催化效果。

5.能源領(lǐng)域:除了前面提到的在電池方面的應(yīng)用,還可應(yīng)用于儲(chǔ)氫材料。碳納米管的中空結(jié)構(gòu)和納米管徑為氫氣存儲(chǔ)提供了有利條件。

6.吸波材料:對(duì)電磁波有一定的吸收能力,可用于制備吸波材料,在軍事隱身、電磁屏蔽等方面有潛在應(yīng)用價(jià)值。

7.生物醫(yī)藥領(lǐng)域:其的中空結(jié)構(gòu)和納米管徑可為容納藥物提供空間,能達(dá)到較高的載藥量,并且可以穿過(guò)細(xì)胞膜及多種生物屏障,將藥物遞送到細(xì)胞內(nèi)部。此外,還能有效地降低藥物的釋放速率,提高緩釋效果。

8.科研領(lǐng)域:常用于各種科學(xué)研究,幫助科研人員探索納米材料的性質(zhì)和潛在應(yīng)用。

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