碳納米管
碳納米管 http://www.shcbnano.com/a/chanpinzhanshi/namishimoxicailiao/114.html
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單壁碳納米管通過高頻等離子氣相合成法制備,高純單壁碳納米管,低純單壁碳納米管,羥基化單壁碳納米管,羧基化單壁碳納米管,截短單壁碳納米管,羥基化短單壁碳納米管,羧基化單壁碳納米管。是甲烷首先經過鈷催化劑催化裂解,然后在空氣中被氧化除去活性炭而制備的。羥基化和羧基化單壁碳納米管。它們是在不同溫度和不同濃度的H2SO4溶液中經KMnO4氧化而制備的。短單壁碳納米管,由化學截短制得。
1、CB-SWCNTs, 移動催化,純度>95%
2、CB-SWCNTs,浮動催化, 純度>95%
3、CB-SWCNTs,浮動催化, 短,純度>95%?
4、CB-SWCNTs,大比表面積, 純度>95%
5、CB-SWCNTs, 純度>90%
6、CB-SWCNTs, 純度>90%,短
7、單壁碳納米管,純度>60%?


雙壁碳納米管
雙壁碳納米管---雙壁碳納米管主要有三個類別:CTND,CTNDH ,CTNDC。CTND是將甲烷首先在鈷催化劑作用下催化裂解,然后經空氣氧化和酸溶液處理而制備的。CTNDH和CTNDC分別是CTND的羥基化和羧基化衍生物。該產品含有雙壁碳納米管、単壁碳納米管、多壁碳納米管及少量的無定形碳。雙壁碳納米管的含量大致為65%。
1、CB-DWCNTs, 純度>65%?


多壁碳納米管
多壁碳納米管通過高頻等離子氣相合成法制備,具有高的石墨結晶度,優異的導電性能和耐腐蝕性能,導電性能接近于石墨粉末,燃點可達到800°C
1、CB-MWCNTs, 純度>98%
2、CB-MWCNTs,純度>98%,短
3、CB-MWCNTs, 純度>99.9%


碳納米管應用
1、碳納米管可以制成透明導電的薄膜,用以代替ITO(氧化銦錫)作為觸摸屏的材料;
2、碳納米管觸摸屏還有柔性、抗干擾、防水、耐敲擊與刮擦等特性,可以制做出曲面的觸摸屏,具有高度的潛力可應用于穿戴式裝置、智慧家俱等產品;
3、電容器:碳納米管用作電雙層電容器電極材料;
4、催化劑載體:碳納米管材料比表面積大,表面原子比率大(約占總原子數的50%) ,使體系的電子結構和晶體結構明顯改變,表現出特殊的電子效應和表面效應;
5、儲氫材料:吸附是氣體吸附質在固體吸附劑表面發生的行為;
6、質子交換膜(PEM) 燃料電池:碳納米管燃料電池是有發展潛力的新型汽車動力源,這種燃料電池通過消耗氫產生電力,排出的廢氣為水蒸氣,因此沒有污染
7、碳納米管在復合材料中的應用:碳納米管除具有一般納米粒子的尺寸效應外,還具有力學強度大、柔韌性好、電導率高等獨特的性質,成為聚合物復合材料理想的增強體,在化工、機械、電子、航空、航天等領域有廣泛的應用。
包裝儲存
本品為充惰氣塑料袋包裝,密封保存于干燥、陰涼的環境中,不宜暴露空氣中,防受潮發生氧化團聚,影響分散性能和使用效果;包裝數量可以根據客戶要求提供,分裝。
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納米技術的五大應用前景
納米技術的五大應用前景
科研人員預測,納米技術在未來將呈現五大應用趨勢:
人體內的“醫生”
人們現在可以將健康監測裝置佩戴在身上,隨時了解自身的狀況。如果進一步將這種技術微縮,那么,借助于納米技術就可以把微型傳感器植入或注射入人體內,捕捉到患者更詳盡的信息,從而更有利于醫生進行診治。
此外還有其他可能,比如監測人體炎癥的發展、術后恢復等,甚至還能誕生一種干預人體信號的電子裝置,具有控制器官的功能。這雖然聽起來有些不可思議,但是葛蘭素史克這樣的醫藥業巨頭,現在已經開始著手研發這類電子醫藥產品了。
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隨處可見的傳感器
有賴于最新的納米材料和制造工藝,傳感器變得越來越小、越來越復雜,并且越來越節能。目前,以較低成本就可以用柔性塑料輥批量生產出性能優良的傳感器。如果繼續發展下去,便可以在重要基礎設施的必要位置上安裝多個傳感器,如安裝在橋梁、飛機和核電廠,用于監控設施的安全運作。
自我修復結構
改變材料的納米級結構,會使它們具備某種神奇的特性,如防水功能。在將來的某一天,納米科技涂層或添加物還有可能賦予材料自我修復的功能。
假設材料上遍布納米顆粒,那么在其表面有裂痕出現時,這些顆粒就可以自行移動繼而讓裂痕彌合。這種技術可以應用于從飛機駕駛艙到微電子學的各個領域,防止細微的破裂變成危害更大的裂痕。
讓大數據作用更大
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傳感器的應用會產生前所未有的龐大信息數據,因此需要對它們進行處理,用于改善交通擁堵和防止事故發生,或將統計數據用于調配警力資源,降低犯罪率。
納米技術在這方面的應用,創造的是一種超密集記憶體,幫助儲存極其龐大的數據,同時也可促進高度有效的運算法則發展,在確保可靠性的前提下處理、加密和傳達數據。
應對全球變暖
如今,電池能可以為電動汽車儲存更多的能源,太陽能板也將更多的陽光轉換成了電力。這兩種應用均采用了納米紋理或納米材料,將平面變為面積更大的三維立體表面,從而儲存和產生更多的能量,因此設備效率也更高。
而在未來,納米技術還可以讓物體從周圍環境中吸收能量。新型的納米材料和概念正在研究當中,有望從物體的移動、光線、溫度變化、葡萄糖和其他來源高效地產生能源。
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