banner

製品

自宅 カーボンナノチューブ 二重壁カーボンナノチューブ(dwcnts)

超高強度繊維として使用されるカーボンナノチューブ

カテゴリ

新製品

最新ニュース

サーモクロミック用途向けのいくつかのナノマテリアル
    サーモクロミック用途向けのいくつかのナノマテリアル

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...

超高強度繊維として使用されるカーボンナノチューブ

カーボンナノチューブは、超高強度繊維として広く使用されている、swcnt、dwcnt、mwcntを有する。

  • 製品起源:

    Xuzhou,Jiangsu
  • 商品番号.:

    C921-S,C921-L.
  • 出荷口:

    Guangzhou,Shanghai
  • 色:

    black
  • リードタイム:

    in stock
  • 支払い:

    T/T, PayPal
製品詳細

超高強度繊維として使用されるカーボンナノチューブ

仕様:

swcnt:直径2nm、長さ:短いチューブ1-2umおよび長いチューブ5-20um、純度:u003e 91%

dwcnt:直径:2~5nm、長さ:短いチューブ1~2umおよび長いチューブ5-20um、純度:u003e 91%

mwcnt:直径:10~30nm、30~60nm、60~100nm、長さ:短いチューブ1~2umおよび長いチューブ5~20um、純度:u003e 99%

カーボンナノチューブの応用:

1.電界放出としてのカーボンナノチューブ材料の構造的特徴および機械的特性および電気的特性。第1に、カーボンナノチューブは良好な導電体であり、特に大きな電流容量を有し、大面積に耐えることができるエミッション電流。第2に、単層カーボンナノチューブの直径は、約2nmのように小さいので、そのような小さいサイズは、その半球の端部での電界強度。

導電性または帯電防止プラスチック、わずかな量のカーボンナノチューブ中のポリマー材料、抵抗それは静電気防止機能を持っています。カーボンナノチューブの導電率、導電性高分子成形体を作製し、静電スプレーを可能にする。

カーボンナノチューブは優れている電気的性質;カーボンナノチューブは軸方向の伸びが良好である導電性を有し、したがって、マイクロワイヤとして使用することができる。

高強度カーボンナノチューブそれは高強度超極細繊維として使用することができ、また他の繊維、金属、セラミックおよび他の補強材料を含む。カーボンナノチューブ補強された複合材料は、究極のエントリー形態と考えられています。複合材料の製造における非常に幅広い用途の見通しである。独自の導電性カーボンナノチューブを大規模集積化に使用することができます回路、超電導線材。

5.電池電極にも使用可能半導体装置に関する。さらに、カーボンナノチューブは良好な水素である貯蔵材料は、燃料水素燃料車として使用することができる "貯蔵タンク "

無料相談

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。あなたの質問にお答えできたら幸いです。

関連製品
DWCNT
dwcnts電球として使用される二重壁炭素ナノチューブ

二重壁カーボンナノチューブは、炭素ナノチューブ球として使用される短い管1-2umおよび長い管5-20umを有する。

DWNT
ガスセンサに用いられる二重壁カーボンナノチューブのdwnts

二重壁カーボンナノチューブは、ガスセンサとして広く用いられている。

Electric Conductivity MWCNTs Multi-Walled Carbon Nanotubes Price
電気伝導度は、多層カーボンナノチューブの価格をmwcnts

マルチウォールカーボンナノチューブは、優れた導電性と機械的強度を持っています。

Energy Storage Materials DWCNTs Double-walled Carbon Nanotubes
エネルギー貯蔵材料が二重壁カーボンナノチューブをdwcntする

dwcnts二重壁カーボンナノチューブは優れた電界放出性能を有する 軽量です。

One-dimensional nanomaterials DWCNTs,semiconductor film used doble walled carbon nanotubes
一次元のナノ材料が結晶化し、半導体膜はドープされた壁のカーボンナノチューブ

dwcnts、2〜5nmの直径、1〜2umまたは5〜20umの長さ、半導体フィルムで広く使用されている。

DWNTs
ガスセンサー用の DWNT 二重壁カーボンナノチューブを購入する

二層カーボンナノチューブ (DWCNT) は、その優れた特性からガスセンサーとして広く使用されています。 高い感度と選択性。

Supply bulk electronic ceramics Zirconia powder ZIRCONIUM DIOXIDE
供給バルク電子セラミックスジルコニア粉末二酸化ジルコニウム

供給バルク電子セラミックスジルコニア粉末二酸化ジルコニウム

nano graphene
スーパーキャパシタ用のエネルギー貯蔵材料ナノグラフェン

中国メーカーとサプライヤースーパーキャパシタ用エネルギー貯蔵電気材料ナノグラフェン。

Conductive Film In2O3 Indium Oxide Nano Powder
導電性膜インジウム酸化物ナノ粉末

酸化インジウムナノ粉末は バンドギャップ幅が広く、抵抗率が小さく、触媒活性が高い新しいn型透明半導体機能材料の一種

Thermal spray powders 6CO/WC 10CO/WC 12CO/WC 17CO/WC
溶射用粉末6co / wc 10co / wc 12co / wc 17co / wc

professionaは、6co / wc、12co / wc、10co / wc、17co / wcでタングステンカーバイドコバルト溶射粉末を供給します。

CNT with good conductivity
高導電性マルチウォール カーボンナノチューブ粉

マルチ 壁のカーボンナノチューブは、ゴム、プラスチック、リチウム電池、コーティングなどに主に使用されています。 。

Nano Cesium Tungsten
透明な断熱コーティングのためのナノセシウムタングステンブロンズ

赤外線断熱材ナノセシウムタングステン青銅粉末 タングステン酸ナノセシウム、酸化セシウムタングステン、cs0.33wo3の同義語。 セシウムタングステンブロンズ(cs0.33 wo3)ナノ粉末は、近赤外領域(800-1200nm波長)および可視領域(380-780nm波長)において強い吸収および高い透過率能力を有する新しい機能材料である。 ナノセシウムタングステンブロンズパウダーは、カーステッカー、pvb断熱フィルムと他の透明コーティングのための最高の透明な断熱材です。コーティングで1平方メートル当たり1.3グラムを追加すると、90%以上の赤外線遮断率950nm、550nm可視光透過率70%以上、カブリ度0.5%未満のタングステンブロンズ粉末がレーザーマーキング、レーザー溶接、温室、診断、赤外線フィルター。 低温超伝導特性と良好な近赤外線遮蔽性能で、ナノセシウムタングステンブロンズは、既存の窓材料ito導電性ガラスを置き換えることが期待され、良好な近赤外線断熱材として使用することができ、現場で非常に魅力的です自動車および建設アプリケーションの見通し 品質と顧客サービスに対する私たちのコミットメントは、私たちを国際ナノ粉末市場のリーダーにしてくれました。お客様の仕様を微調整して最高の結果を得るために、お客様と協力して完成品を改善しています。 あなたは無機化学ナノマテリアル、分散、または超微細化学物質をカスタマイズする必要があるかどうかに関わらず、あなたの研究室はすべてのナノマテリアルニーズにホンウウナノメートルに頼ることができます。最も先進的なナノ粉末とナノ粒子を開発し、公正な価格で提供することに誇りを持っています。私たちのオンライン製品カタログは検索が簡単で、相談して購入するのが簡単です。また、すべてのナノマテリアルについてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。全てのナノ材料及びナノ粒子についてナノ粉末&ナノ粒子の必要性、あなたはhongwu国際グループが必要です。 w690、ナノセシウム酸化タングステン、50nm、99.9% w691、黄色ナノタングステン酸化物、50nm、99.9% w692、青 ナノ酸化タングステン、50nm、99.9% w693、紫 ナノ酸化タングステン、50nm、99.9%

著作権 © 2010-2026 Hongwu International Group Ltd 全著作権所有.

サービスする専門チーム!

今すぐチャット

ライブチャット

    ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。あなたの質問にお答えできたら幸いです。