

双壁碳纳米管
货号:100222 编号:XFD01
CAS号:1333-86-4 规格:纯度60% 直径2-4nm 长度50微米
包装:1 g 保质期:365天
保存条件:常温干燥避光

产品名称
中文名称:双壁碳纳米管
英文名称:Double-wall carbon nanotubes
产品概述
双壁碳纳米管(Double-walled carbon nanotubes,DWNTs)可以看成是两层同轴的石墨片卷曲而成的纳米管状结构,层间距约为0.34nm,管径一般在2-4nm之间,长度可达几微米。 性能特点:具有良好的力学性能,如高强度和高模量;具有良好的电学性能,如高电导率和半导体特性;具有较高的热导率;具有较大的比表面积。 应用领域:在复合材料、电子器件、能源存储与转化、传感器等领域具有潜在应用。例如,在复合材料中可用于增强材料的力学性能和导电性能;在电子器件中可用于制造晶体管、传感器等;在能源领域可用于超级电容器、锂离子电池等。
技术参数
颜色:黑色
直径:2-4 nm
内径:1-3nm
纯度:>60%
长度:~50 um
SSA:>350m2/g
True density:~2.1 g/cm3
EC:>100 s/cm
产品特点
优异的力学性能:具有极高的强度和韧性。例如,其理论强度可达到钢铁的数十倍甚至上百倍。
出色的电学性能:可以表现出良好的导电性,取决于长径比、结构和制备方法。
良好的热学性能:热导率高,能够有效地传递热量。
大的比表面积:这使得它在吸附、催化等领域有潜在的应用。
应用
1.复合材料增强:多壁碳纳米管具有较高的强度和韧性,将其添加到塑料、橡胶、金属等基体中,可显著提高材料的力学性能,如强度、刚度等。例如在碳纤维表面嫁接碳纳米管获得多级结构,能增强与有机物基体的界面作用及复合材料力学性能。
2.电子器件:虽然其导电性不如单壁碳纳米管单一和优异,但仍然具有良好的导电性能,可用于制造高性能的导电墨水、传感器、柔性显示器等电子器件。
3.电极材料:可用作锂离子电池和超级电容器的电极材料,提高能量存储和功率输出能力。
4.催化剂及催化剂载体:自身可作为催化剂。也能充当催化剂载体,由于其较大的比表面积和特殊的结构,能够为催化反应提供更多的活性位点,提升催化性能。例如,酸化的多壁碳纳米管可以作为载体对复合无机盐进行负载,制成的固体酸催化剂具有比单组份硫酸铁更优异的催化效果。
5.能源领域:除了前面提到的在电池方面的应用,还可应用于储氢材料。碳纳米管独特的中空结构和纳米管径为氢气存储提供了有利条件。
6.吸波材料:对电磁波有一定的吸收能力,可用于制备吸波材料,在军事隐身、电磁屏蔽等方面有潜在应用价值。
7.生物医药领域:其独特的中空结构和纳米管径可为容纳药物提供空间,能达到较高的载药量,并且可以穿过细胞膜及多种生物屏障,将药物递送到细胞内部。此外,还能有效地降低药物的释放速率,提高缓释效果。
8.科研领域:常用于各种科学研究,帮助科研人员探索纳米材料的性质和潜在应用。
其他信息
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为什么这么多人都在研究“光热材料”?
光热材料是把吸收的光能转变为热能的一类材料。随着光学技术的发展,光热材料在化工、能源、传感及生命健康领域应用日益广泛,成为材料科学研究领域不能忽视的一类新材料。
根据光与物质的相互作用机制及不同的热产生机制,可把光热机理分为3类, 即等离子体局部加热、非辐射弛豫和分子的热振动等。需要指出的是, 不是每种材料只能存在一种作用, 有些材料的光热机理可以是以上机理的复合。研究人员以光热效应的机理为基础, 已经发展了一系列具有良好光吸收能力和光热转换能力的光热材料, 其大致可分为无机材料和有机材料两类。
无机光热材料
无机材料的光热效应研究发展较早,也较为成熟。科研人员的关注方向主要包括基于等离子体局部加热机理的金属纳米材料、基于非辐射弛豫机理的金属氧化物半导体以及基于分子热振动机理的碳基材料等。其中金属材料的光热效应研究相对较早, 也是目前发展比较成熟的光热材料之一,这类金属主要有Au纳米材料、Ag纳米材料、Pt纳米颗粒、Al纳米颗粒、CuS纳米片等。
近年来, 研究人员发现, 一些窄带隙半导体材料体系内部也可以产生明显的热效应, 从而使得无机半导体材料成为了一种新型的光热材料。这类材料有Ti2O3纳米颗粒, 黑色 TiO2 , MoO3量子点和Fe3O4等金属氧化物半导体。
除此之外,以石墨烯为代表的碳基材料由于其共轭结构带来的强吸收能力, 从而具备高效的光热转换能力,如石墨烯,氧化石墨烯、碳纳米管、石墨、炭黑、碳点等材料也在近年来吸引着研究人员的目光。
有机光热材料
无机光热材料虽然研究较多,但是存在难以设计、生物相容性较差以及性能调控困难等问题, 研究人员又将目光投向有机材料领域。随着研究的开展, 越来越多具有优异光热性能的小分子染料、超分子复合物、共轭聚合物等被开发出来。
目前研究较为深入的有机小分子染料主要包括吲哚菁绿、普鲁士蓝、噻二唑衍生物等。普鲁士蓝在近红外区具有较强的吸收,其摩尔消光系数与纳米金处于同一个数量级,比碳纳米管、硫化铜等光热转换剂要高 2-3个数量级,具有良好的光热转换稳定性。
超分子复合物主要以卟啉环为代表,卟啉环是由双层卟啉分子和磷酸脂质体自组装构成的复合物,属于超分子自组装领域。卟啉环表现出极高的卟啉密度,从而产生较大的消光系数(2.9x109 M-1.cm-1)。有机共轭聚合物通常由有机小分子单体通过氧化聚合方式获得,最近的研究表明在近红外区域有中,有机共轭聚合物主要包括聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩和聚多巴胺。
光热材料的应用
随着光热效应研究的不断深入, 光热材料被应用到越来越多的领域。如生物医学中,光热材料应用较多的是在肿瘤治疗上,相较传统的手术、放疗、化疗等, 光热治疗通过尾静脉注射光热材料,利用靶向性识别技术将其聚集在肿瘤组织附近,并在外部光源(一般是近红外光)的照射下将光能转化为热能来杀死癌细胞, 使整个治疗过程对人体健康细胞的伤害更小。
在光热催化领域, 光热材料作为一种新颖的催化转化途径, 其优势不仅体现为可以利用太阳能等清洁能源, 减少了化石能源的消耗, 而且还可通过“光催化途径”和 “热催化途径”的协同作用, 实现一般情况下难以达到的催化效率,已经被广泛应用于 CH4的合成、CO2的还原、水的分解、NH3的合成等工业原料的催化转化。
此外,目前已经有诸多光热材料被应用于太阳能表面蒸发技术的研究,用于海水淡化,解决淡水短缺问题。不同于传统的太阳能蒸发水技术,基于光热材料的太阳能海水淡化技术可通过光热材料高效地将太阳能转化为热能,并将产生的热量锁定在水的表面,使表面水快速加热生成水蒸气(无需对整体水进行加热),因此其效率更高,有望应用于生产实际中。
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XFK41-1 | 碳化钛(Ti3C2Tx) MXene纳米片 | 52℃ |
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XF283 | 紫磷晶体粉末 | 42℃ |
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