Producten Koolstof nanobuis
FWCNT
Weinig ommuurde koolstofnanobuisjes FWCNT en enkelwandige koolstofnanobuisjes zijn beide soorten koolstofnanobuisjes. Het belangrijkste verschil tussen hen is het aantal buismuurlagen. Enkelwandige koolstofnanobuisjes zijn, zoals de naam al doet vermoeden, koolstofnanobuisjes met slechts één buiswand, terwijl enkelwandige koolstofnanobuisjes FWCNT verwijzen naar koolstofnanobuisjes met minder buiswandlagen, meestal twee tot drie lagen....
Beschrijving van producten

Weinig ommuurde koolstofnanobuisjes FWCNT en enkelwandige koolstofnanobuisjes zijn beide soorten koolstofnanobuisjes. Het belangrijkste verschil tussen hen is het aantal buismuurlagen. Enkelwandige koolstofnanobuisjes zijn, zoals de naam al doet vermoeden, koolstofnanobuisjes met slechts één buiswand, terwijl enkelwandige koolstofnanobuisjes FWCNT verwijzen naar koolstofnanobuisjes met minder buiswandlagen, meestal twee tot drie lagen.

Koolstofnanobuisjes (CNT's) Zijn een typisch eendimensionaal nanomateriaal en zijn al jaren een van de onderzoekshotspots op het gebied van materiaalkunde. Weinig ommuurde koolstofnanobuisjes FWCNT zijn licht in gewicht, hebben een perfect verbonden zeshoekige structuur en hebben veel uitstekende mechanische eigenschappen, elektrische geleidbaarheid en chemische eigenschappen.

Prestatievoordelen van koolstofnanobuisjes

Hoogste specifieke sterkte: de covalente bindingen die koolstofatomen in koolstofnanobuisjes verbinden, zijn de meest stabiele chemische bindingen in de natuur. Koolstofnanobuisjes hebben een extreem hoge treksterkte en elastische modulus. Tegelijkertijd is de dichtheid van koolstofnanobuisjes slechts 1/6 van die van staal, waardoor ze het materiaal zijn met de hoogste specifieke sterkte die momenteel kan worden bereid.

Sterke flexibiliteit: koolstofnanobuisjes zijn sterk maar niet broos. Bij het buigen van koolstofnanobuisjes of het axiaal uitoefenen van druk op hen, zelfs als de externe kracht de Euler-sterktelimiet of buigsterkte overschrijdt, zullen de koolstofnanobuisjes niet breken, maar zal eerst in een grote hoek buigen. Wanneer de externe kracht wordt vrijgegeven, zullen de koolstofnanobuisjes terugkeren naar hun oorspronkelijke vorm.

Goede geleidbaarheid: de structuur van koolstofnanobuisjes is hetzelfde als de lamellaire structuur van grafiet en heeft een goede geleidbaarheid. De weerstand van koolstofnanobuisjes is onafhankelijk van hun lengte en diameter, en elektronen zullen geen warmte genereren om koolstofnanobuisjes te verwarmen wanneer ze erdoorheen gaan. De transmissie van elektronen in koolstofnanobuisjes is als de transmissie van lichtsignalen in optische vezelkabels, met minimaal energieverlies, waardoor ze uitstekende batterijgeleiders zijn.

Goede prestaties op het gebied van waterstofopslag: koolstofnanobuisjes hebben zelf een hoog specifiek oppervlak en na behandeling hebben ze een uitstekende opslagcapaciteit voor waterstof.

Uitstekende eigenschappen voor het inbrengen van lithium: De holle buisholte van koolstofnanobuisjes, de openingen tussen buizen, de openingen tussen lagen in de buiswand en verschillende defecten in de buisstructuur zorgen voor overvloedige opslagruimte en transportkanalen voor lithiumionen.

Chemische stabiliteit: Koolstofnanobuisjes zijn chemisch stabiel en hebben zuur-en alkalibestendigheid. Het toevoegen van koolstofnanobuisjes aan polymeercomposieten kan de zuur-en oxidatieweerstand van het materiaal zelf verbeteren.