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サーモクロミズムとは、温度変化によって材料の色が変化する現象を指します。この変化は通常、材料の電子構造または分子構造の変化によって引き起こされます。その適用原理には主に次の側面が含まれます。 1. サーモクロミック材料の分子は、加熱されると構造的または電子的エネルギーレベルの変化を受け、その結果、特定の波長の光の吸収または反射が変化します。この変化は、分子間の相互作用を変更したり、配向や立体構造を変更したりすることなどによって実現できます。 2. サーモクロミック材料の色の変化は、化学反応の変化...
カーボンナノチューブには、SWCNT、DWCNT、MWCNT があり、短いチューブは 1 ~ 2um、長いチューブは 5 ~ 20um で、純度は 91 ~ 99% です。
直径2nm~100nm。より長い長さの場合は、カスタマイズできます。
製品起源:
China商品番号.:
C910-C932出荷口:
Guangzhou色:
Black Powder支払い:
T/T,PayPal電池材料で広く使用されているカーボン ナノチューブ CNT を購入する MWCNT/DWCNT/SWCNT
C910-S | 単層カーボンナノチューブ(SWCNT) | 2nm、1-2um、91%、 | ||||
C910-L | 2nm、5-20um、91% | |||||
C921-S | 二層カーボンナノチューブ(DWCNT) | 2-5nm、1-2um、91% | ||||
C921-L | 2-5nm、5-20um、91% | |||||
C930-S | 多層カーボンナノチューブ(MWCNT) | 10-30nm、1-2um、99% | ||||
C930-L | 10-30nm、5-20um、99% | |||||
C931-S | 30-60nm、1-2um、99% | |||||
C931-L | 30-60nm、5-20um、99% | |||||
C932-S | 60-100nm、1-2um、99% | |||||
C932-L | 60-100nm、5-20um、99% |
バッター用途におけるカーボンナノチューブ:
1. 大量の埋蔵量、低価格、カーボンナノチューブ の良好な電気伝導性 、光吸収率を備えた炭素材料、特に 太陽電池 の製造用. ほとんどの太陽電池材料はシリコンで、光電変換率は 10 ~ 30% です。この比率も良いのですが、シリコンの価格が非常に高いです。
2.ポリマー太陽電池の カーボンナノチューブ は、従来のインジウムスズ酸化物導電膜に代わる透明電極として最初に使用されました。 カーボンナノチューブ フィルムは、優れた耐光性、化学的安定性、および柔軟性を備えています。
3. 色素増感太陽電池の カーボンナノチューブを改良して、透明導電膜の厚さを増加させることができます。 ナノチューブは比表面積が高いため、増感剤の吸着の役割も促進し、 Tio2 フィルムに 多層カーボン ナノチューブを追加すると、TiO2 フィルムのラフファクターを 1.5 倍に向上させ、より多くの増感剤を吸着させることができます。
4.太陽電池の カーボンナノチューブ は、透明な導電性電極、補助的な電荷分離、電荷の収集と輸送の効果があります。
5. カーボンナノチューブ は、管状ナノ材料からの単一または多次元グラファイトによってクリンプされ、多くの優れた物理的および化学的特性、その独特の電子伝導性、 導電剤の人間への応用に関して リチウムイオン電池の魅力を持っています。
6.新しい繊維状 カーボンナノチューブ 導電剤として、導電性ネットワークの完全な三次元構造は、導電性カーボンブラックなどの従来の導電剤と比較して、 カーボンナノチューブ はより高い電子伝導性を持ち、必要量は比較的低く、バッテリーの改善に役立ちます容量、バッテリーのサイクル寿命を改善し、特にバッテリーの充電および放電性能の倍率を向上させるのに有益です。
7. 独自の構造、適切な表面積、低抵抗、高安定性、および吸着分子のサイズやその他の特性に適した内径を持ち、燃料電池の触媒支持体に有望です。
8. カーボンナノチューブ の独特な構造、適切な表面積、低抵抗、および燃料電池触媒で広く使用されている高安定性を有し、活性炭またはカーボンブラックは触媒担体よりも優れています。
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