Fabrycznie na stanie Klasa baterii litowej Jednościenna nanorurka węglowa SWCNT
Specyfikacja jednościennych nanorurek węglowych:
OD: 20-30 nm
ID: 5-10nm
Długość: 10-30um
Zawartość:> 90% wag.
Zawartość CNT:> 38% wag.
Metoda robienia: CVD
Zalety SWCNT stosowanych w oczyszczaniu ścieków:
Zastosowanie: Ze względu na różnicę w średnicy i kącie spirali, nanorurka węglowa może mieć właściwości metaliczne lub półprzewodnikowe.Więc można go użyć do zrobienia diody w skali molekularnej, a dioda będzie tak mała, jak nanometr, który jest znacznie mniejszy niż obecnie uniwersalny.Najwyższą wytrzymałość ma nanorurka węglowa, która jest znacznie mocniejsza niż stal.Jednocześnie nanorurka węglowa jest bardzo lekka, co stanowi zaledwie jedną dziesiątą wagi stali.Ma świetne perspektywy zastosowań w dziedzinie materiałów kompozytowych i będzie miał wielki wpływ na lotnictwo i aeronautykę.
Nanorurki węglowe charakteryzują się doskonałą wydajnością emisji polowej.Może być stosowany do tworzenia płaskich wyświetlaczy panelowych i zamiast techniki z dużą i ciężką katodową lampą elektronową.Poza tym nanorurki węglowe mogą być również wykorzystywane do produkcji łożysk molekularnych i nanorobotów.Nadaje się do wykorzystania jako materiał magazynujący energię, taki jak magazynowanie wodoru.W technice medycznej może być stosowany jako pojemnik nano i do kontrolowania dawkowania.
Nanorurka węglowa to rurkowe kryształy grafitu o nanotechnologii, które składają się z jednowarstwowego lub wielowarstwowego płatkowego grafitu, który otacza środkowy wał zgodnie z pewnym spiralnym kątem zakręconym i tworzy bezszwową cylindryczną rurkę.Ze względu na specjalną konstrukcję ma wiele specjalnych właściwości i może być stosowany w elektronice, maszynach, medycynie, energetyce, chemikaliach, optyce i innych dziedzinach materiałoznawstwa, a także w potencjalnych zastosowaniach w dziedzinie architektury.Wykazują niezwykłą wytrzymałość i unikalne właściwości elektryczne oraz są wydajnymi przewodnikami ciepła.
Wytrzymałość i elastyczność nanorurek węglowych sprawiają, że mogą one potencjalnie znaleźć zastosowanie w kontrolowaniu innych struktur w nanoskali, co sugeruje, że będą odgrywać ważną rolę w inżynierii nanotechnologicznej.

Nieruchomość | Jednostka | SWCNT | Metoda pomiaru | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM, Ramana |
Czystość | % wag. | >90 | >90 | >90 | TGA i TEM |
Długość | mikronów | 5-30 | 5-30 | 5-30 | TEM |
SSA | m2/g | >380 | >300 | >320 | ZAKŁAD |
POPIÓŁ | % wag. | <5 | <5 | <5 | HRTEM, TGA |
Ig/Id | -- | >9 | >9 | >9 | Ramana |
-OH funkcjonalizowany | % wag. | 3,96 | XPS i miareczkowanie | ||
-Funkcjonalizowany COOH | % wag. | 2.73 | XPS i miareczkowanie |