Produits Nanotube de carbone
FWCNT
Les nanotubes de carbone à paroi faible FWCNT et les nanotubes de carbone à paroi simple sont les deux types de nanotubes de carbone. La principale différence entre eux est le nombre de couches de paroi du tube. Les nanotubes de carbone à paroi unique, comme son nom l'indique, sont des nanotubes de carbone avec une seule paroi de tube, tandis que les nanotubes de carbone à paroi réduite FWCNT se réfèrent à des nanotubes de carbone avec moins de couches de paroi de tube, généralement deux à trois couches....
Description des produits

Les nanotubes de carbone à paroi faible et les nanotubes de carbone à paroi simple sont deux types de nanotubes de carbone. La principale différence entre eux est le nombre de couches de paroi du tube. Les nanotubes de carbone à paroi unique, comme son nom l'indique, sont des nanotubes de carbone avec une seule paroi de tube, tandis que les nanotubes de carbone à paroi réduite FWCNT se réfèrent à des nanotubes de carbone avec moins de couches de paroi de tube, généralement deux à trois couches.

Nanotubes de carbone (NTC) Sont un nanomatériau unidimensionnel typique et ont été l'un des points chauds de recherche dans le domaine de la science des matériaux pendant de nombreuses années. Les nanotubes de carbone à parois restreints FWCNT sont légers, ont une structure hexagonale parfaitement connectée et ont de nombreuses excellentes propriétés mécaniques, conductivité électrique et propriétés chimiques.

Avantages de performance des nanotubes de carbone

Résistance spécifique la plus élevée: les liaisons covalentes reliant les atomes de carbone dans les nanotubes de carbone sont les liaisons chimiques les plus stables dans la nature. Les nanotubes de carbone ont une résistance à la traction et un module élastique extrêmement élevés. Dans le même temps, la densité des nanotubes de carbone n'est que 1/6 de celle de l'acier, ce qui en fait le matériau présentant la résistance spécifique la plus élevée pouvant être préparée à l'heure actuelle.

Forte flexibilité: Les nanotubes de carbone sont solides mais pas cassants. Lors du pliage de nanotubes de carbone ou de leur application d'une pression axiale, même si la force externe dépasse la limite de résistance d'Euler ou la résistance à la flexion, les nanotubes de carbone ne se casseront pas, mais se pliera d'abord à un grand angle. Lorsque la force externe est libérée, les nanotubes de carbone reviennent à leur forme originale.

Bonne conductivité: La structure des nanotubes de carbone est la même que la structure lamellaire du graphite et a une bonne conductivité. La résistance des nanotubes de carbone est indépendante de leur longueur et diamètre, et les électrons ne généreront pas de chaleur pour chauffer les nanotubes de carbone lorsqu'ils les traversent. La transmission des électrons dans les nanotubes de carbone est similaire à la transmission de signaux lumineux dans les câbles à fibres optiques, avec une perte d'énergie minimale, ce qui en fait d'excellents conducteurs de batterie.

Bonne performance de stockage de l'hydrogène: les nanotubes de carbone ont eux-mêmes une surface spécifique élevée et, après traitement, ils ont une excellente capacité de stockage de l'hydrogène.

Excellentes propriétés d'insertion du lithium: La cavité tubulaire creuse des nanotubes de carbone, les espaces entre les tubes, les espaces entre les couches dans la paroi du tube et divers défauts dans la structure du tube fournissent un espace de stockage et des canaux de transport abondants pour les ions lithium.

Stabilité chimique: Les nanotubes de carbone sont chimiquement stables et résistent aux acides et aux alcalis. L'ajout de nanotubes de carbone aux composites polymères peut améliorer la résistance à l'acide et à l'oxydation du matériau lui-même.