Biomimetic design of gradient and hierarchical platform based on carbon nanotubes and porous carbon polyhedrons for strain sensors and beyond
发布时间:2023
商品详情
羧基化多壁碳纳米管(长) 10-20 nm
货号:100256 编号:XFM15
CAS号:1333-86-4 规格:纯度95%长度10-30um羧基含量2.0wt%
包装:10 g 保质期:365天
保存条件:常温干燥避光
产品名称
中文名称:羧基化多壁碳纳米管(长) 10-20 nm
英文名称:Carboxylated MWNTs(long) 10-20 nm
产品概述
碳纳米管是由碳原子组成的单质,可视为石墨烯卷曲形成的中空管状结构。在碳纳米管表面,碳原子彼此间以sp2杂化轨道形式成键,排列为正六边形的石墨层结构。理论上,这种正六边形结构完美地均匀地分布于整个碳纳米管的表面。在拓扑上,石墨烯、碳纳米管所共有的结构和性质,是其具备相似性质的重要因素之一。不过,由于碳纳米管中的石墨层是弯曲的,辅之以生长过程中可能出现的缺陷状况,碳纳米管表面的六元环结构中有可能出现sp3杂化现象,从而导致出现五元环或者七元环。 根据不同层数的石墨片卷曲,碳纳米管分为单壁碳纳米管、双壁碳纳米管、多壁碳纳米管。 碳纳米管的制备工艺与方法有许多种,可以通过不同方法制备出相应性质和结构的碳纳米管。目前,制备碳纳米管的主要方法有石墨电弧法、激光蒸发石墨法、化学沉积法。化学沉积法具有能够规模化生产的优点,是目前应用较为广泛的一种方法。
技术参数
颜色:黑色
直径:10-20nm
内径:5-10nm
纯度:>95 %
长度:10-30 um
羧基含量:2.00wt%
SSA:>150m2/g
Tap density: 0.22 g/cm3
True density: ~2.1 g/cm3
EC:>100s/cm
产品特点
多壁碳纳米管具有许多独特的性质:
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。
应用领域
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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Biomimetic design of gradient and hierarchical platform based on carbon nanotubes and porous carbon polyhedrons for strain sensors and beyond
发布时间:2023
CEJ:基于离子液体和碳纳米管的柔性导电薄膜用于信息安全瞬态电子设备
瞬态电子学是一类新兴的功能电子学,旨在解决潜在的数据泄漏和信息盗窃等问题。为了实现瞬态技术与电子学的统一,2023年7月22日,Chemical Engineering Journal报道了研究人员将负载单壁碳纳米管(SWNTs)的高能离子液体(EILs)和CuO功能化多壁碳纳米管(MWNTs)组装在一起,制备了一种柔性导电高能薄膜。研究发现,EIL 与 SWNTs 之间的相互作用在保持SWNTs 高导电性的同时,还增强了薄膜的柔韧性。引入 CuO 功能的 MWNTs 可通过催化 EILs 燃烧来提高薄膜的引爆性能。因此,所获得的柔性导电高能薄膜具有良好的导电性(63.67 S/cm)、高能量释放(8037 kJ/kg)和高柔韧性(1000 次弯曲)。实验证实,柔性导电高能薄膜可以满足低压工作和高压自毁的要求,替代传统电子器件中的电路。所制备的瞬态芯片能在 10 毫秒内点燃,并在 0.7 秒内完全自毁。
文章题目:Flexible conductive energetic film based on energetic ionic liquids and carbon nanotubes for information security transient electronic
期刊名称:Chemical Engineering Journal ( IF 15.1 )
引用的先丰产品:超高纯单壁碳纳米管(编号XFS16) 羟基化多壁碳纳米管(编号XFM15)
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