超高纯大比表面积单壁碳纳米管

货号:101372 编号:XFS22

CAS号:1333-86-4 规格:纯度大于95%直径1-2nm 长度5-30微米

包装:1g 保质期:365天

保存条件:常温干燥避光密封保存

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产品名称

中文名称:超高纯大比表面积单壁碳纳米管

英文名称:High Purified Large Surface Area SWCNTS


产品概述

碳纳米管也叫巴基管,单壁碳纳米管可以看作是由单层石墨六边形网格平面沿手性 矢量卷绕而成的无缝空心圆管,两端一般由碳原子的五边形封顶 。因此碳纳米管中 的碳原子是以 sp2 杂化为主,一旦六边形网络结构形成空间拓扑结构时,可形成一定 的 sp3 杂化。 SWCNT 的直径一般在1-2 nm 。 单壁碳纳米管的长度可以达到微米级,甚至毫米、厘米量级,具有较大的长径比,具有更加优异的电学、力学、热学等性能。


技术参数

直径:1-2 nm

纯度:>95%

长度:5-30 μm

比表面积:>1075 m2·g-1

制备方法:浮动催化法


产品特点

优异的导电性:其导电性能卓越,电导率较高,电阻小,能够高效地传输电流。例如,它的电导率可与银、铜等优良导体相媲美。

高导热性:具有出色的热传导能力,能够快速地传递热量。在需要高效散热的电子设备和热管理系统中具有潜在应用价值。

独特的机械性能:具有很高的强度和韧性。抗拉强度可达到 100 - 200 GPa,杨氏模量可达 1 TPa 左右,这使得它们在增强复合材料的机械性能方面有很大的应用潜力。

化学稳定性高:在一般的化学环境下具有良好的稳定性,不易与酸、碱、氧化剂等发生反应,这使得它们在各种复杂的应用环境中能够保持性能稳定。

光学性能:对特定波长的光有吸收和散射作用,并且在一定条件下可以发光,这在光电器件中有潜在应用。

高柔韧性:可以弯曲、折叠而不断裂,在柔性电子器件的制造中具有优势。


应用

电子领域:由于其独特的电学性质,单壁碳纳米管可用于制造更小、更高效的集成电路、场效应晶体管和柔性电子器件等。

能源领域:在锂离子电池中,单壁碳纳米管可作为电极材料,能增加电池的充放电性能和循环寿命;也可用于制造超级电容器,提高电容器的能量密度和功率密度。

复合材料:将单壁碳纳米管添加到聚合物等材料中,可显著提高材料的强度、刚度和韧性。

传感器:利用其对气体和化学物质的高灵敏度和选择性,可用于检测生物分子和细胞等。

纳米机械:单壁碳纳米管可作为构建微型机械的关键部件,如纳米马达。

航空航天:用于制造更轻、更强的飞机和航天器部件。

其他领域:在催化剂、场发射器、导电薄膜和生物纳米材料等领域也有应用。


其他信息

如您想了解更多产品详情,可拨打电话025-68256996,您也可以发送邮件到sale@xfnano.com咨询




调节硼氮衍生物结构制备高性能碳纳米管基n型热电材料

文章内容概述

单壁碳纳米管具有高导电性、柔韧性高的特点,通过添加氧化还原试剂,单壁碳纳米管可以很容易地调整成p型或n型,因此基于单壁碳纳米管的热电材料受到很大的关注。相比众多的p型掺杂剂,n型掺杂剂很少被报导。硼氮衍生物作为还原剂已得到广泛应用,但是在热电材料这一领域却很少受到关注。硼氮衍生物的还原性可以通过N原子的碱性和空间位阻进行调节,本文将吡啶硼烷(PYB)、吗啉硼烷(MPB)和N,N-二乙基苯胺硼烷(DEANB)简单地与SWCNTs分散在不同的溶剂中,研究它们作为SWCNTs的N型掺杂剂。结果表明,硼氮衍生物的结构及其还原能力对TE的性能有较大影响。其中,SWCNT/PYB的性能最好,功率因子在193.6μWm-1 K-2 to 223.8 μWm-1 K-2之间,是目前报道的含硼和SWCNT复合材料中PF值最高的。此外,我们还组装了含有5个p-n结的热电器件装置。其中SWCNT/PYB器件具有较高的开路电压(28.8 mV)和输出功率(1.15μW)比相同条件下SWCNT/NaBH4 (23.7 mV, 0.79μW)高。


创新点

1.硼氮衍生物(BNs)首次作为n型掺杂剂还原碳纳米管。
2.硼氮衍生物的还原性可以通过N原子的碱性和空间位阻进行调节,因此硼氮衍生物结构对复合材料的热电性能影响很大。

 

产品使用感受
先丰纳米的超高纯大比表面积单壁碳纳米管是我们课题组一直在使用的一款产品,单壁碳纳米分散好,导电性高,我们实验室用氮甲基吡咯烷酮作溶剂抽滤成膜导电性可达到十几万西门子每米,而且成膜好,不用分散剂分散的也非常好。

 

 

课题组方向
学校:深圳大学化学与环境工程学院  导师 高春梅
研究方向:有机热电材料,主要分为有机小分子与碳纳米管复合材料和以D-A结构为主体的有机聚合物热电材料。
使用先丰产品发表的论文
Tuning the structure of borane-nitrogen derivatives towards high performance carbon nanotubes-based n-type thermoelectric materials,Chemical Engineering Journal 405 (2021) 126616

 

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