Висок квалитет, цена MWCNT вишезидних угљеничних наноцеви
Вишеслојни CNT, MWCNT прах
Д: 10-30 нм / 30-60 нм / 60-100 нм
Д: 1-2 ум / 5-20 ум
Изглед црног барута
Предност:
Високо проводљива, висока чистоћа 99%
Индустријски квалитет
Што више наручите, то је цена боља.
Прилагодите услугу:
COOH функционализован; OH функционализован; Водена дисперзија; Уљне дисперзије; Никловане угљеничне наноцеви. Ако тражите MWCNT по нижој цени, доступни су и MWCNT прахови ниже чистоће, 93%-95%.
Примена материјала од угљеничних наноцеви:
Угљеничне наноцеви су нови тип проводног материјала који може побољшати проводљивост активног материјала позитивне електроде у односу на традиционалне проводне агенсе. То је одличан проводни агенс за литијумске батерије. Тренутно уобичајено коришћени проводни агенси за литијум-јонске батерије углавном укључују угљеничну чађ, проводни графит, угљеничне наноцеви, угљенична нановлакна и графен. Угљенична чађ и проводни графит су традиционални проводни агенси који формирају проводну мрежу тачкастог контакта између активних материјала; угљеничне наноцеви, угљенична влакна и графен су нови проводни материјали, код којих се угљеничне наноцеви и угљенична влакна налазе између активних материјала, формирајући проводну мрежу линијског контакта, а графен формира проводну мрежу површинског контакта између активних материјала. Тип линијског контакта и тип површинског контакта могу потпуније конструисати проводну мрежу, што може очигледније побољшати активност катодног материјала проводљивости материјала, чиме се смањује количина проводног агенса додатог материјалу позитивне електроде. Генерално говорећи, количина додатог проводног средства угљеничне чађи у катодном материјалу је обично око 3%, док се количина додатог проводног средства као што су угљеничне наноцеви и графен може смањити на око 0,5%~1,0%, што побољшава пуњење активног материјала катоде. Количина енергије може помоћи у повећању густине енергије литијум-јонских батерија. Проводна пластика: иста употреба проводних својстава угљеничних наноцеви, помешана са инжењерском пластиком, може се направити од проводне пластике са карактеристикама проводљивости и пластике, која се широко користи у полупроводницима и антистатичким материјалима и електромагнетној заштити.

Некретнина | Јединица | MWCNTs | Метод мерења | ||
OD | nm | 20-30 | 20-30 | 20-30 | ХРТЕМ, Раман |
Чистоћа | тежински% | >98 | >98 | >98 | ТГА и ТЕМ |
Дужина | микрона | 10-30 | 10-30 | 10-30 | ТЕМ |
ССА | м2/г | >110 | >110 | >110 | КЛАДИТИ |
ПЕПЕШ | тежински% | <1,5 | <1,5 | <1,5 | ТГА |
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Раман |
Садржај -ОХ | тежински% | 1,76 | XPS и титрација | ||
Садржај -COOH | тежински% | 1,23 | XPS и титрација | ||
OD=Спољашњи пречник ID=Унутрашњи пречник SSA=Специфична површина |