Kohlenstoffleitfähigkeit

Kohlenstoffleitfähigkeit

Leitfähige Paste ist eine Paste, die durch gleichmäßig dispergierende Verbreitung eines leitenden Mittel in einem Lösungsmittel gebildet wird, während Kohlenstoffleitkapitalpaste eine Paste ist, die durch Verbreitung von Kohlenstoffnanoröhren als leitendes Mittel in einem dispergierenden Lösungsmittel . gebildet wird
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Produktbeschreibung

 

Leitfähige Paste ist eine Paste, die durch gleichmäßig verteiltes Leitmittel in einem Lösungsmittel gebildet wird, während Kohlenstoff -Leitpaste eine Paste ist, die durch Dispergierung von Kohlenstoffnanoröhren als leitfähiges Mittel in einem dispergierenden Lösungsmittel . gemäß allgemeiner Prozesserfahrung ist, ist die Menge des hinzugefügten leitenden Agenten im Allgemeinen 1% {{2}% ig. Leitfähigkeit und die zugegebene Menge beträgt ungefähr 1 . 5%.

① Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften

Der CC in Kohlenstoffnanoröhren bildet eine Bindung in der SP2 -Hybridisierung, die eine der stärksten chemischen Bindungen ist, die bisher gemeldet wurden.

② Gute thermische Eigenschaften

Due to the conduction effect of the sp2 structure on phonons, the thermal conductivity of single-walled carbon nanotubes can be as high as 6600W·(m·K)-1, and the thermal conductivity at room temperature is more than 3 times that of the best known diamond with thermal conductivity. Generally speaking, the thermal conductivity of a single carbon nanotube is relatively Hoch . Die früheste gemessene thermische Leitfähigkeit eines einzelnen mehrwandigen Kohlenstoffnanoröhren betrug 3000W · (M · k) -1.

③ Exzellente Wasserstoffspeicherleistung

Die Porenstruktur von Kohlenstoffnanoröhren ist regelmäßig und reichhaltig, und diese Porenstrukturen können eine große Anzahl von Bindungsstellen für die Adsorption von Gasmolekülen . liefern

④ Excellent Elektrische Eigenschaften

Aufgrund der unterschiedlichen Helizität von Kohlenstoffnanoröhren sind ihre Leitfähigkeit und Bandstruktur unterschiedlich. . Kohlenstoffnanoröhren zeigen manchmal die Eigenschaften von Halbleitern und zeigen manchmal die Eigenschaften von Metallen (.}}}}}}}} aufgrund der SP2 -Hybridisierung der CC -Bindungen, der Elektronenbewegung, und der Elektronenbewegung der Elektronen der Elektronen der Elektronen des Elektronens der Elektronen der Kohlenstoffnanotuzene ist die Elektronen der Elektronen der Elektronen der Kohlenstoffnanotüze in der Nähe des Kohlenstoffs der Karbon -Nanotüze in der Nähe des Kohlenstoffs von der Karbon -Nanotüsse und der Karbon -Nanotuzene. erreicht 20000cm2 · (v · s) -1. Durch die Kontrolle der Struktur von Kohlenstoffnanoröhren kann die Migrationsgeschwindigkeit seiner Elektronen weiter reguliert werden . Kohlenstoffnanotubs können auch mit elektromagnetischen Wellenwellen interagieren. Batterie -leitfähige Agenten .

Kohlenstoffleitfähigkeit

Die hervorragende Leitfähigkeit und große Länge von Kohlenstoffnanoröhren bestimmen, dass sie als leitfähige Wirkstoffe für Lithium-Ionen-Elektrodenmaterialien sehr geeignet sind. Elektroden mit guter Leistung können mit einer niedrigeren Additionsmenge . erhalten werden.

Gegenwärtig ist die industrielle Anwendung des Hinzufügens von Kohlenstoffnanoröhren als leitfähiges Mittel für Lithium-Ionen-Batterien zur Verbesserung der Batterieleistung zur Hauptindustrialisierungsrichtung im Batteriefeld in China und Japan geworden. Die Anwendung von Kohlenstoffnanoröhren in Batterien macht mehr als die Hälfte seiner Ausgabe aus und wächst schnell und wird zu einer der wichtigsten Anwendungen von Kohlenstoffnanoröhren .

 

 

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