Produktbeschreibung
Anwendung von wenigen wandten Kohlenstoffnanoröhrenpulver in elektronischen Geräten und Sensoren
Feldemission: Emissionsspitzen im Nanometermaßstab, großes Aspektverhältnis, hohe Festigkeit, hohe Zähigkeit, gute thermische Stabilität und Leitfähigkeit machen Kohlenstoffnanoröhren zu einem idealen Feldemissionsmaterial, von dem erwartet wird
Japan hat einen Farb -TV -Prototyp dieser Art von Technologie erzeugt, und seine Bildauflösung ist mit anderen bekannten Technologien . im Vergleich zu herkömmlichen Elektronenpistolen nicht nur zu erreichen.
Die Verwendung von hochrichtungsartigen einwandigen Kohlenstoffnanoröhren als Elektronensendungsmaterialien kann das Bildschirmbild nicht nur klarer machen, sondern auch den Abstand zwischen den Elektronen und dem Bildschirm verkürzen, was es möglich macht, dünnere, wandmontierte Fernseher zu produzieren .}}}}}}}}}}}
Neue Elektronensonde: Kohlenstoffnanoröhren haben ein großes Seitenverhältnis, nanoskalige Spitzen und einen hohen Modul, wodurch sie ideale Elektronensondenmaterialien . Nicht leicht zu brechen sind: Auch wenn sie mit der Oberfläche des beobachteten Objekts kollidieren, können Kohlenstoffnanotuben nicht leicht zu brechen, und Kohlenstoffnanotubes können weiche Kontakt mit dem beobachteten Objekt erstellen {{1} {1} {1}
Hohe Flexibilität: Die käfigartige Kohlenstoffnetzstruktur von Kohlenstoffnanoröhren kann die Vertiefungen auf der rauen Oberfläche des beobachteten Objekts eingeben.
Using carbon nanotubes as probes for this type of electron microscope can not only extend the service life of the probe, but also greatly improve the resolution of the microscope. In particular, it expands the application of probe-type microscopes such as atomic force microscopes in the observation and characterization of protein and biological macromolecular structures.
Superkondensator: Poröser Kohlenstoff hat nicht nur eine breite Verteilung von Mikroporen (weniger als 30% der Poren beitragen zur Energiespeicherung), sondern auch eine geringe Kristallinität, eine schlechte Leitfähigkeit und eine geringe Kapazität . Kohlenstoffnanoröhren haben einen hohen Kristallinität, eine gute Leitfähigkeit, eine große Spezifischfläche und die mikropore. Die Limitkapazität von Supercapacitor hat plötzlich um 3-4 -Schireien erhöht, und das Zyklusleben beträgt mehr als 10, {000 Zeiten (die Lebensdauer überschreitet 5 Jahre) . Es hat äußerst wichtige und breite Anwendungsaussichten in der Mobilfunkkommunikation, der Elektrofahrzeuge, der Aerospace und der nationalen Verteidigungswissenschaften {. .
Sensor: Nachdem Kohlenstoffnanoröhren bestimmte Gase absorbiert haben, ändert sich ihre Leitfähigkeit erheblich, so eine riesige Branche .
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