Jednościenna nanorurka węglowa SWCNT
Specyfikacja jednościennych nanorurek węglowych:
OD: 20-30nm
ID: 5-10nm
Długość: 10-30um
Zawartość: > 90% wag.
Zawartość CNT: > 38% wag.
Metoda wykonania:CVD
Zalety SWCNT stosowanych w oczyszczaniu ścieków:
Zastosowanie: Ze względu na różnicę w średnicy i kącie spirali nanorurka węglowa może mieć właściwości metaliczne lub półprzewodzące.Można go więc użyć do wytworzenia diody w skali molekularnej, a dioda będzie tak mała jak nanometr, czyli znacznie mniejsza niż obecnie uniwersalna.Nanorurka węglowa ma najwyższą wytrzymałość, która jest znacznie mocniejsza niż stal.Jednocześnie nanorurka węglowa jest bardzo lekka i stanowi tylko jedną dziesiątą stali.Ma ogromne perspektywy zastosowania w dziedzinie materiałów kompozytowych i będzie miał ogromny wpływ na przemysł lotniczy i kosmiczny.
Nanorurka węglowa ma doskonałe parametry emisji polowej.Można go stosować do wytwarzania płaskich wyświetlaczy panelowych oraz zamiast techniki lamp elektronowych z dużą i ciężką katodą.Poza tym nanorurkę węglową można również wykorzystać do produkcji łożysk molekularnych i nanorobotów.Nadaje się do stosowania jako materiał do magazynowania energii, np. do magazynowania wodoru.W technice medycznej może być stosowany jako nanopojemnik i w celu uzyskania kontroli dawkowania.
Nanorurka węglowa to rurkowe kryształy grafitu klasy nano, które składają się z jednowarstwowego lub wielowarstwowego płatkegrafitu, który otacza środkowy wał zgodnie z pewnym kątem spirali kręconej i przechodzi w bezszwową cylindryczną rurkę.Dzięki specjalnej konstrukcji ma wiele specjalnych właściwości i może być stosowany w elektronice, maszynach, medycynie, energetyce, chemii, optyce i innych dziedzinach inżynierii materiałowej, a także potencjalnych zastosowaniach w dziedzinach architektury.Wykazują niezwykłą wytrzymałość i wyjątkowe właściwości elektryczne, a także są skutecznymi przewodnikami ciepła.
Wytrzymałość i elastyczność nanorurek węglowych sprawiają, że mogą one znaleźć potencjalne zastosowanie w kontrolowaniu innych struktur w nanoskali, co sugeruje, że będą odgrywać ważną rolę w inżynierii nanotechnologii.
Nieruchomość | Jednostka | SWCNT | Metoda pomiaru | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM, Ramana |
Czystość | % wag. | >90 | >90 | >90 | TGA i TEMP |
Długość | mikrony | 5-30 | 5-30 | 5-30 | TEMP |
SSA | m2/g | >380 | >300 | >320 | ZAKŁAD |
POPIÓŁ | % wag. | <5 | <5 | <5 | HRTEM, TGA |
Ig/ident | -- | >9 | >9 | >9 | Ramana |
-OH Funkcjonalny | % wag. | 3,96 | XPS i miareczkowanie | ||
-COOH Funkcjonalny | % wag. | 2,73 | XPS i miareczkowanie |