Augstas kvalitātes cena mwcnt vairāku sienu oglekļa nanocaurules
Daudzu sienu cnt, mwcnt pulveris
D: 10-30nm / 30-60nm / 60-100nm
L: 1-2um / 5-20um
Melnā pulvera izskats
Priekšrocība:
Ļoti vadoša, augsta tīrība 99%
Rūpnieciskā pakāpe
Jo vairāk jūs pasūtāt, jo labāka cena.
Pielāgot pakalpojumu:
COOH funkcionalizēts; OH funkcionēja; Ūdens izkliede; Naftas dispersijas; Oglekļa nanocaurules, kas pārklāti ar niķeli, ja jūs meklējat zemāku cenu MWCNT, ir pieejami arī zemāka tīrības pakāpe mwcnt pulveri 93% -95%.
Oglekļa nanocauruļu materiāla pielietojums:
Oglekļa nanocaurules ir jauna veida vadītspējīga aģenta materiāls, kas var uzlabot pozitīvā elektrodu aktīvā materiāla vadītspēju labāk nekā tradicionālie vadošie līdzekļi. Tas ir lielisks litija akumulatora vadošs līdzeklis. Pašlaik litija jonu akumulatoru vadītspējīgi līdzekļi galvenokārt ietver oglekļa melno, vadošu grafītu, oglekļa nanocaurules, oglekļa nanšķiedras un grafēnu. Oglekļa melnais un vadošs grafīts ir tradicionālie vadošie līdzekļi, kas veido kontaktīvu vadošo tīklu starp aktīvajiem materiāliem; Oglekļa nanocaurules, oglekļa šķiedras un grafēns ir jauni vadošie materiāli, kuros oglekļa nanocaurules un oglekļa šķiedras atrodas starp aktīvajiem materiāliem, kas veidojas līnijas kontakta vadošais tīkls, un grafēns veido virsmas kontaktu vadošu tīklu starp aktīvajiem materiāliem. Līnijas kontakta tips un virsmas kontakta tips var pilnīgāk izveidot vadošo tīklu, kas acīmredzami var uzlabot katoda materiāla aktivitāti materiāla vadītspēja, tādējādi samazinot pozitīvā elektrodu materiāla pievienoto vadītāja aģenta daudzumu. Vispārīgi runājot, oglekļa melnā vadītāja aģenta pievienošanas daudzums katoda materiālā parasti ir aptuveni 3%, savukārt jaunu vadītspējīgu līdzekļu, piemēram, oglekļa nanocauruļu un grafēna, pievienošanas daudzumu var samazināt līdz aptuveni 0,5%~ 1,0%, kas uzlabo pildījumu katoda aktīvā materiāla. Enerģijas daudzums var palīdzēt palielināt litija jonu bateriju enerģijas blīvumu. Vadītspējīga plastmasa: Oglekļa nanocauruļu vadītspējīgo īpašību izmantošana, kas sajaukta ar inženiertehnisko plastmasu, var būt izgatavota no vadītspējīgas plastmasas gan ar vadītspējas, gan plastmasas īpašībām, ko plaši izmanto pusvadītājos un antstatiskos materiālus materiālos un elektromagnētiskajā vairogā.

Īpašums | Vienība | MWCNTS | Mērīšanas metode | ||
OD | nm | 20-30 | 20-30 | 20-30 | Hrtem, Ramans |
Tīrība | WT% | > 98 | > 98 | > 98 | TGA & TEM |
Garums | mikroni | 10-30 | 10-30 | 10-30 | Temps |
SSA | M2/g | > 110 | > 110 | > 110 | Derēt |
Pelna | WT% | <1,5 | <1,5 | <1,5 | Tga |
Ig/id | -- | -- | -- | -- | Ramans |
-OH saturs | WT% | 1.76 | XPS un titrēšana | ||
-Cooh saturs | WT% | 1.23 | XPS un titrēšana | ||
OD = ārējā diametra ID = iekšējais diametrs SSA = īpašs virsmas laukums |