Vienas sienas oglekļa nanocaurules swcnt
Vienas sienas oglekļa nanocaurules specifikācija:
OD: 20-30nm
Id: 5-10nm
Garums: 10-30um
Saturs:> 90WT%
CNTS saturs:> 38WT%
Izgatavošanas metode: CVD
SWCNT priekšrocības, ko izmanto notekūdeņu attīrīšanā:
Pielietojums: Sakarā ar tā diametra un spirāles leņķa atšķirību, oglekļa nanocaurules var būt metālisks atribūts vai daļēji vadošais atribūts. Tātad, varat to izmantot, lai izveidotu molekulārā mēroga diodi, un diode būs tikpat maza kā nanometrs, kas šobrīd ir daudz mazāks nekā universālais. Oglekļa nanocaurulei ir vislielākā stiprība, kas ir daudz spēcīgāka nekā tērauds. Tajā pašā laikā oglekļa nanocaurules ir ļoti viegla svara, kas ir tikai viena desmitā no tērauda. Tam ir lieliskas pielietošanas perspektīvas kompozītmateriālu jomā, un tā būs liela ietekme uz kosmisko un aeronautiku.
Oglekļa nanocaurulēm ir lieliska lauka emisijas veiktspēja. To var izmantot, lai izgatavotu plakanā paneļa displeja ierīci un lielā un smagā katoda elektronu caurules tehnikas vietā. Turklāt oglekļa nanocaurules var izmantot arī molekulu gultņu un nano robotu izgatavošanai. Tas ir piemērots kā enerģijas uzglabāšanas materiāls, piemēram, ūdeņraža uzglabāšana. Medicīnas tehnikā to var izmantot kā nano konteineru un, lai panāktu kontroli, deva.
Oglekļa nanovada ir nano pakāpes cauruļveida grafīta kristāli, kas sastāv no vienslāņa vai daudzslāņu pārslagrāfīta, kas ieskauj centrālo vārpstu atbilstoši noteiktam spirāles leņķim cirtaini un bezšuvju cilindriskā caurulē. Īpašas konstrukcijas dēļ tai ir daudz īpašu īpašību, un to var izmantot elektronikā, mašīnās, medicīnā, enerģijā, ķimikālijās, optikā un citās materiālu zinātnes jomās, kā arī iespējamos lietojumus arhitektūras laukos. Viņiem ir ārkārtas izturība un unikālas elektriskās īpašības, un tie ir efektīvi siltuma vadītāji.
Oglekļa nanocauruļu stiprums un elastība padara tās iespējama izmantošanu citu nanomēroga struktūru kontrolē, kas liek domāt, ka tām būs nozīmīga loma nanotehnoloģiju inženierijā.

Īpašums | Vienība | Swcnts | Mērīšanas metode | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | Hrtem, Ramans |
Tīrība | WT% | > 90 | > 90 | > 90 | TGA & TEM |
Garums | mikroni | 5-30 | 5-30 | 5-30 | Temps |
SSA | M2/g | > 380 | > 300 | > 320 | Derēt |
Pelna | WT% | <5 | <5 | <5 | HRTEM, TGA |
Ig/id | -- | > 9 | > 9 | > 9 | Ramans |
-OH funkcionalizēts | WT% | 3.96 | XPS un titrēšana | ||
-Cooh funkcionalizēts | WT% | 2.73 | XPS un titrēšana |