Produktbeschreibung
Kohlenstoffnanoröhren sind neue Polymer -Nanomaterialien mit hervorragender Leistung, großartiger Anwendungspotential und stabiler Leistung .
Das herausragendste strukturelle Merkmal von Carbon-Nanoröhren-leitfähiger Paste besteht darin, dass sie aus einzelnen oder mehreren Schichten von Graphitblechen besteht, die um dieselbe Mitte gekräuselt sind. one-dimensional nanomaterials. On a macroscopic scale, carbon nanotubes are black powders. On a microscopic scale, carbon nanotubes are carbon molecules composed of coaxial carbon tubes. Each layer of carbon tubes is made up of carbon atoms densely laid in a hexagonal pattern, similar to the layered Struktur des Graphens, und die Schichten werden in einem festen Abstand von etwa 0 . 34nm . gehalten, obwohl die Struktur von Kohlenstoffnanoröhren der von Polymermaterial ähnlich ist, ist seine Struktur viel stabiler als die von Polymermaterialien . Es ist so weit bekannt als so weit bekannt.
Carbon-Nanoröhrchen-Leitpaste werden nach kommerziellen Sicht in verschiedene Kategorien unterteilt. Dies wird normalerweise gemäß der Anzahl der Schichten und der Leitfähigkeit der Rohrwände klassifiziert. in terms of conductivity, carbon nanotubes can be metallic or semiconducting, and even different parts on the same carbon nanotube can show different conductivity. Therefore, according to the difference in conductive properties, it can be divided into metallic carbon nanotubes and semiconducting carbon nanotubes.
Die einzigartige Struktur und chemische Bindungen von Carbon -Nanoröhren -Leitpaste verleihen ihnen einzigartige mechanische, elektrische, thermische und chemische Eigenschaften, wodurch sie in vielen Feldern häufig verwendet wird .
Mechanische Eigenschaften
1) höchste spezifische Stärke: Die kovalenten Bindungen, die Kohlenstoffatome in Kohlenstoffnanoröhren verbinden, sind die stabilsten chemischen Bindungen in der Natur . Kohlenstoffnanoröhren haben extrem hohe Zugfestigkeit und elastischer Modul . gleichzeitig. Gleichzeitig haben die Densitätsmodul nur 1/6. präsent .
2) Starke Flexibilität: Kohlenstoffnanoröhren sind stark, aber nicht spröde . Biege Kohlenstoffnanoröhren oder Druck auf sie axial an, selbst wenn die externe Kraft die Euler -Festigkeitsgrenze oder die Biegefestigkeit überschreitet, biegt die Kohlenstoffnanotuben nicht, sondern wird zuerst in einem großen Winkeln zurückkehren. Form .
Elektrische Eigenschaften
3) Good conductivity: The structure of carbon nanotubes is the same as the sheet structure of graphite, and has good conductivity. The resistance of carbon nanotubes is independent of their length and diameter. When electrons pass through carbon nanotubes, they do not generate heat to heat the carbon nanotubes. The transmission of electrons in carbon nanotubes is Wie die Übertragung von Lichtsignalen in optischen Faserkabeln . Der Energieverlust ist gering und es ist ein ausgezeichneter Batterie -Leiter .
4) Ausgezeichnete thermische Leitfähigkeit: Kohlenstoffnanoröhren haben eine extrem hohe thermische Leitfähigkeit, die doppelt so hoch ist wie die von Diamant bei Raumtemperatur . Es ist das bekannteste thermische Leitmaterial . Zusätzlich ist die Wärtaustauschleistung von Kohlenstoffnanoröhren in der axialen Richtung sehr hoch. Nanoröhren können in hoch anisotrope thermische leitfähige Materialien . synthetisiert werden. .
5) Gute Wasserstoffspeicherleistung: Kohlenstoffnanoröhren haben eine hohe spezifische Oberfläche und haben nach der Behandlung eine ausgezeichnete Wasserstoffspeicherkapazität .
6) Ausgezeichnete Lithiuminsertionseigenschaften: Der Hohlrohrhöhle von Kohlenstoffnanoröhren, die Lücken zwischen den Röhrchen, die Lücken zwischen den Schichten der Rohrwand und verschiedene Defekte in der Rohrstruktur bieten reichlich Lagerraum und Transportkanäle für Lithiumionen .}
7) Chemische Stabilität: Kohlenstoffnanoröhren sind chemisch stabil und haben Säure- und Alkali -Resistenz.
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