簡單介紹
產品+ 99%純SWCNT 產品編號MKN-SWCNT-UP CAS號308068-56-6 式碳納米管 產品詳情產品編號:MKN-SWCNT-UP 超純單壁碳納米管(超純) 99%純,OD:1-2 nm,長度:0.3?5um
產品描述
碳納米管簡介
碳納米管是具有管狀納米結構的碳的同素異形體。它們通常簡稱為CNT。納米管的長寬比高達132,000,000:1。它們具有驚人的特性,這些特性對于納米技術,硬件,光學以及材料科學和**的眾多不同領域都具有重要意義。由于它們具有出色的導熱性,機械和電氣性能,因此可以作為各種輔助材料中的添加物質而發現其應用。
納米管是富勒烯結構家族的成員。它們的名稱源于它們的長而空的結構,其分隔物由一層單層厚的碳片(稱為石墨烯)形成。這些薄板在特定且不連續的邊緣移動,并且移動邊緣和跨度的混合選擇了納米管的性能。例如,單個納米管殼是金屬還是半導體。
碳納米管-性能
強度
納米管的一個特性是它們非常堅固。彈性是物品在不撕裂的情況下可以承受的力量的度量。碳納米管的彈性比相同寬度的鋼高約100倍。
記錄此質量有兩件事。原理是互鎖的碳-碳共價鍵產生的質量。**種方式是每個碳納米管都是一個巨大的粒子。這意味著它沒有在不同材料中發現的無力斑點,例如,形成鋼的晶粒之間的界限。
彈性
納米管是固體,但同時又是彈性的。這意味著扭曲納米管需要相當大的功率,但是,當您放電時,它會像彈力帶一樣彈回其獨特的形狀。扭曲或壓縮納米管時,核截面中的鍵不會斷裂。
潤濕性
CNT的表面潤濕性非常重要,因為它決定了其在不同環境中的應用。通過施加低至1.3V的低壓,可以將驚人的拒水表面交換為超親水性。
動力學性質
它們顯示出驚人的可擴展特性,從而內部納米管中心可能在其外部納米管殼內部滑動而幾乎沒有接觸,從而形成了分子上**的直接或旋轉軸承。這是亞原子納米技術的**個真正的例證,它是制造有用機器的iota的**位置。到目前為止,此屬性已被用來制造世界上*小的旋轉引擎。
電學性質
由于石墨烯的對稱性和新穎的電子結構,納米管的結構強烈影響其電性能。金屬納米管可以傳輸4×109 A / cm2的電流厚度,這比金屬(例如銅)的電流密度高出1000倍以上。
熱性能
所有的納米管都被認為是沿著管子的熱導體,表現出一種被稱為彈道傳導的特性,但是在管轂的水平方向上卻有很大的隔板。評估碳納米管的溫度強度取決于真空中的2800°C和空氣中的約750°C。
光學性質
CNT的光學性質具體是指吸收,光致發光(熒光)和拉曼光譜。
高長寬比
它們的高長寬比意味著與其他導電添加劑相比,需要較低的CNT負載量才能實現相同的電導率。它們已被證明是賦予塑料導電性的*佳添加劑。
碳納米管的類型
單壁
單壁納米管(SWNT)的寬度接近1納米,其結構可以通過將單層石墨稱為石墨烯的厚石墨層包裹在無縫圓筒中來概念化。
雙壁
它們(DWNT)是多壁納米管的重要子片段。這些材料鞏固了SWNT的比較形態和不同特性,同時從本質上增強了它們對化學藥品的不滲透性。當需要有用的以向納米管添加新特性時,該特性尤其重要。DWNT之后是SWNT和MWNT的制造混合物,它們顯示了鞋last的電氣強度和熱強度以及鞋previous的適應性。
多壁
多壁納米管(MWNT)由不同移動的同心石墨烯容器組成。有兩種模型可以用來描述多壁納米管的結構。
在Russian Doll模型中,石墨片是在同心的腔室中編排的,例如在較大的(0,17)單壁納米管內部的(0,8)單壁納米管(SWNT)。
在演示中的羊皮紙上,一張孤單的石墨片被卷起在自己周圍,照看了材料或卷起的報紙。
石墨化多壁碳納米管
它們是一種相對較新的混合物,結合了沿多壁CNT側壁生長的石墨葉面。
碳納米管的應用
導熱系數
它們具有罕見的電導率,熱導率和機械性能。它們大概是*理想的電子場發射器。它們是純碳的聚合物,可以利用已理解且非常豐富的碳科學進行響應和控制。這提供了改變其結構,提高其償付能力和分散性的機會。
場發射應用
碳納米管由于其高的導電性和令人難以置信的**尖銳性,是任何材料中*有名的場致發射器。**的鋒利度也暗示它們在特別低的電壓下放電,這對于制造使用該元件的低功率電子產品來說是一個基本事實。
儲能
碳納米管具有作為電池和電容器組成部分的陽*材料所具有的內在品質,這兩項進展具有迅速擴大的意義。它們的表面積很大,導電性也很高,而且其筆直的幾何形狀使其表面對電解液*度開放。
碳納米管結構復合材料
CNT的主要特性不受電導率和熱導率的限制,而是另外包含了機械特性,例如堅固性,堅固性和質量。這些特性導致大量的濫用它們的利用,包括需要對這些特性中的一個或更多數量進行高估的推進復合材料。
生物醫學應用
由于人體的大部分由碳組成,因此通常被認為是生物相容性很高的材料。已經證明細胞可以在CNT上生長,因此它們似乎沒有毒性作用。細胞也不會粘附在CNT上,可能會引起諸如假肢涂層以及船舶防污涂層等應用。
功能化(化學修飾)CNT側壁的能力還導致了生物醫學應用,例如血管支架以及神經元的生長和再生。
空氣和水過濾
眾多科學家和企業已正式開發出基于CNT的空氣和水過濾裝置,原因是這些通道可以阻塞*小的顆粒并殺死大多數**,這是CNT到目前為止已普及的另一個區域,此時可用。
陶瓷應用
加州大學戴維斯分校的材料研究人員制造了一種用碳納米管增強的陶瓷材料。這種新材料比常規的陶器生產要困難得多,具有導電性,并且可以行為,并且可以作為溫暖的障礙物而發生,這取決于納米管的引入。
碳納米管是具有管狀納米結構的碳的同素異形體。它們通常簡稱為CNT。納米管的長寬比高達132,000,000:1。它們具有驚人的特性,這些特性對于納米技術,硬件,光學以及材料科學和**的眾多不同領域都具有重要意義。由于它們具有出色的導熱性,機械和電氣性能,因此可以作為各種輔助材料中的添加物質而發現其應用。
納米管是富勒烯結構家族的成員。它們的名稱源于它們的長而空的結構,其分隔物由一層單層厚的碳片(稱為石墨烯)形成。這些薄板在特定且不連續的邊緣移動,并且移動邊緣和跨度的混合選擇了納米管的性能。例如,單個納米管殼是金屬還是半導體。
碳納米管-性能
強度
納米管的一個特性是它們非常堅固。彈性是物品在不撕裂的情況下可以承受的力量的度量。碳納米管的彈性比相同寬度的鋼高約100倍。
記錄此質量有兩件事。原理是互鎖的碳-碳共價鍵產生的質量。**種方式是每個碳納米管都是一個巨大的粒子。這意味著它沒有在不同材料中發現的無力斑點,例如,形成鋼的晶粒之間的界限。
彈性
納米管是固體,但同時又是彈性的。這意味著扭曲納米管需要相當大的功率,但是,當您放電時,它會像彈力帶一樣彈回其獨特的形狀。扭曲或壓縮納米管時,核截面中的鍵不會斷裂。
潤濕性
CNT的表面潤濕性非常重要,因為它決定了其在不同環境中的應用。通過施加低至1.3V的低壓,可以將驚人的拒水表面交換為超親水性。
動力學性質
它們顯示出驚人的可擴展特性,從而內部納米管中心可能在其外部納米管殼內部滑動而幾乎沒有接觸,從而形成了分子上**的直接或旋轉軸承。這是亞原子納米技術的**個真正的例證,它是制造有用機器的iota的**位置。到目前為止,此屬性已被用來制造世界上*小的旋轉引擎。
電學性質
由于石墨烯的對稱性和新穎的電子結構,納米管的結構強烈影響其電性能。金屬納米管可以傳輸4×109 A / cm2的電流厚度,這比金屬(例如銅)的電流密度高出1000倍以上。
熱性能
所有的納米管都被認為是沿著管子的熱導體,表現出一種被稱為彈道傳導的特性,但是在管轂的水平方向上卻有很大的隔板。評估碳納米管的溫度強度取決于真空中的2800°C和空氣中的約750°C。
光學性質
CNT的光學性質具體是指吸收,光致發光(熒光)和拉曼光譜。
高長寬比
它們的高長寬比意味著與其他導電添加劑相比,需要較低的CNT負載量才能實現相同的電導率。它們已被證明是賦予塑料導電性的*佳添加劑。
碳納米管的類型
單壁
單壁納米管(SWNT)的寬度接近1納米,其結構可以通過將單層石墨稱為石墨烯的厚石墨層包裹在無縫圓筒中來概念化。
雙壁
它們(DWNT)是多壁納米管的重要子片段。這些材料鞏固了SWNT的比較形態和不同特性,同時從本質上增強了它們對化學藥品的不滲透性。當需要有用的以向納米管添加新特性時,該特性尤其重要。DWNT之后是SWNT和MWNT的制造混合物,它們顯示了鞋last的電氣強度和熱強度以及鞋previous的適應性。
多壁
多壁納米管(MWNT)由不同移動的同心石墨烯容器組成。有兩種模型可以用來描述多壁納米管的結構。
在Russian Doll模型中,石墨片是在同心的腔室中編排的,例如在較大的(0,17)單壁納米管內部的(0,8)單壁納米管(SWNT)。
在演示中的羊皮紙上,一張孤單的石墨片被卷起在自己周圍,照看了材料或卷起的報紙。
石墨化多壁碳納米管
它們是一種相對較新的混合物,結合了沿多壁CNT側壁生長的石墨葉面。
碳納米管的應用
導熱系數
它們具有罕見的電導率,熱導率和機械性能。它們大概是*理想的電子場發射器。它們是純碳的聚合物,可以利用已理解且非常豐富的碳科學進行響應和控制。這提供了改變其結構,提高其償付能力和分散性的機會。
場發射應用
碳納米管由于其高的導電性和令人難以置信的**尖銳性,是任何材料中*有名的場致發射器。**的鋒利度也暗示它們在特別低的電壓下放電,這對于制造使用該元件的低功率電子產品來說是一個基本事實。
儲能
碳納米管具有作為電池和電容器組成部分的陽*材料所具有的內在品質,這兩項進展具有迅速擴大的意義。它們的表面積很大,導電性也很高,而且其筆直的幾何形狀使其表面對電解液*度開放。
碳納米管結構復合材料
CNT的主要特性不受電導率和熱導率的限制,而是另外包含了機械特性,例如堅固性,堅固性和質量。這些特性導致大量的濫用它們的利用,包括需要對這些特性中的一個或更多數量進行高估的推進復合材料。
生物醫學應用
由于人體的大部分由碳組成,因此通常被認為是生物相容性很高的材料。已經證明細胞可以在CNT上生長,因此它們似乎沒有毒性作用。細胞也不會粘附在CNT上,可能會引起諸如假肢涂層以及船舶防污涂層等應用。
功能化(化學修飾)CNT側壁的能力還導致了生物醫學應用,例如血管支架以及神經元的生長和再生。
空氣和水過濾
眾多科學家和企業已正式開發出基于CNT的空氣和水過濾裝置,原因是這些通道可以阻塞*小的顆粒并殺死大多數**,這是CNT到目前為止已普及的另一個區域,此時可用。
陶瓷應用
加州大學戴維斯分校的材料研究人員制造了一種用碳納米管增強的陶瓷材料。這種新材料比常規的陶器生產要困難得多,具有導電性,并且可以行為,并且可以作為溫暖的障礙物而發生,這取決于納米管的引入。
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