Producten Koolstof nanobuis
Koolstof nanobuis verticale arrays VACNT's
Verschillende bereidingsmethoden van koolstofnanobuisarray VACNT zullen de interactie tussen enkele CNT en verschillende CNT's in macroscopische CNT-lichamen verschillend maken, wat een grote impact zal hebben op de daaropvolgende verwerking en toepassing. Over het algemeen tonen CNT's die zijn gegroeid op ongeordende katalysatoren...
Beschrijving van producten

Carbon nanobuisjes array VACNT is een nieuw type nanomateriaal. Koolstofnanobuisjes (CNT) zijn als gras. Ze vormen dicht gras, dat wil zeggen koolstofnanobuisjes VACNT.


Verschillende bereidingsmethoden van koolstofnanobuisarray VACNT zullen de interactie tussen enkele CNT en verschillende CNT's in macroscopische CNT-lichamen anders maken, wat een grote impact zal hebben op de daaropvolgende verwerking en toepassing. Over het algemeen vertonen CNT's die zijn gekweekt op ongeordende katalysatoren een bepaalde agglomeratiestructuur, ernstige verstrengeling en ongeordende opstelling, waardoor latere dispersie en andere verwerking moeilijk worden. Onder bepaalde omstandigheden kunnen CNT's aanzienlijk worden georiënteerd en parallel worden gerangschikt, dat wil zeggen een CNT-array vormen. De uitstekende prestaties van koolstofnanobuisjes hangen in grote mate af van de mechanische, optische en elektrische eigenschappen in de richting van de c-as, veroorzaakt door hun enorme aspectverhouding. In de koolstofnanobuisjes-array zijn koolstofnanobuisjes parallel gerangschikt en hun goede oriëntatie leidt tot lage verstrengeling en gemakkelijke dispersie, zodat ze de verschillende kenmerken die worden veroorzaakt door hun enorme beeldverhouding beter kunnen spelen. De native array kan bijvoorbeeld direct worden gebruikt als veldemissie-apparaten, anisotrope geleidende materialen, nanoborstels, sensoren en vele andere functionele materialen; sommige arrays kunnen in draden en films worden getrokken om CNT-vezels of films met buitengewoon uitstekende prestaties te verkrijgen; zelfs als de CNT-opstelling in de array wordt vernietigd, Het kan worden toegepast op de velden van elektrische geleidbaarheid, thermische geleidbaarheid en versterkte composietmaterialen na te zijn verspreid, en het heeft nog steeds betere prestaties dan geagglomereerde CNTs; bovendien, de voortgang van CNT-arrays bij de toepassing van supersterke, supersterke en thermisch geleidende materialen heeft een potentiële en grote technische betekenis.


Na het verkrijgen van een bepaalde schaal van arrays, mensen hebben veel baanbrekend werk verricht op het gebied van de toepassing van koolstofarrays van nanobuisjes. Omdat de koolstofnanobuisjes in de array een goede oriëntatie, een lange aspectverhouding en een driedimensionale reguliere rangschikkingsstructuur hebben, kunnen ze direct worden verwerkt tot veel functionele apparaten. Sommige arrays zijn spinbaar en koolstofnanobuisfilms en koolstof-nanobuisfilamenten met uitstekende prestaties kunnen worden verkregen. Zelfs als de array is verspreid, heeft het ook grote voordelen bij de toepassing als het nog steeds een grote beeldverhouding kan behouden. Voor de brede toepassing en industrialisatie van een materiaal, met name de uitstekende prestaties van koolstofnanobuisarrays in composietmaterialen, is er een grote vraag naar goedkope en massaproductie van koolstofnanobuisarrays.


De eerste bereidingsmethode van koolstofnanobuisarrays is het gebruik van bepaalde nabewerkingsmethoden, zoals polymeer snijden en uitrekken; elektrisch veld, magnetisch veld, chemische binding om de oriëntatie te ondersteunen; gas-of vloeistofstroomafschuiving om ongeordende koolstofnanobuisjes te oriënteren. Vergeleken met de oriëntatie van koolstofnanobuisjes gecontroleerd door groei, zijn deze nabewerkingsmethoden meestal gecompliceerd en moeilijk te bereiden in grote hoeveelheden en op grote schaal. Bovendien worden er vaak andere media geïntroduceerd om te helpen, waardoor het moeilijk is om koolstofarrays van nanobuisjes met een extreem hoge zuiverheid te verkrijgen. Daarom is het verkrijgen van koolstof-nanobuisarrays door directe groei de reguliere methode geworden voor het bereiden van koolstofnanobuisarrays. De bereidingsmethoden van koolstofnanobuisjes kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdmethoden, waaronder de grafietboogmethode, de laserverdampingsmethode en de chemische dampafzettingsmethode. Onder hen is de chemische dampafzettingsmethode de mainstream geworden vanwege de vele voordelen in milde reactieomstandigheden, lage kosten en goede controleerbaarheid.