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電気二重層コンデンサ(edlc)として純度99%の単層カーボンナノホーン
製品起源:
China ,jiangsu商品番号.:
C950出荷口:
GZ色:
balckリードタイム:
4支払い:
T/T,Paypal電気二重層コンデンサ(edlc)としての単層カーボンナノホーンの使用
mf | c |
サイズ | 外径:2~5nm、長さ:10~20nm |
純度 | 99% |
カス | 7004-44-0 |
エニックス | 231-153-3 |
梱包 | 二重静電パッキング |
ブランド | hw |
応用:
カーボンナノホーンは、環境・エネルギーから医療、産業、複合材料まで幅広い分野で実用化が見込まれています。
1.環境/エネルギー分野では、 カーボンナノホーン 電気二重層コンデンサ(edlc)に適用することができる。
一般的な二次電池と比較して大電流の充放電が可能であるため、充放電サイクルに優れた蓄電デバイスとして有用です。 近年エネルギーの効率的な利用がますます重要になっているので、edlcの使用はより広い範囲のアプリケーションに広がる可能性があります。 ハイブリッド車や燃料電池車のメーカーも、効率的なエネルギー使用を促進するためにedlcsを採用しようとしています。
カーボンナノホーンの燃料電池への応用も検討されている。燃料電池は水素燃料と酸素燃料を変換する際に白金触媒を使用するが、高価なので白金の使用量を減らすことを自然に望んでいる。 白金を担持する燃料電池の電極には現在カーボンブラックが用いられているが、カーボンブラックは白金の凝集物を吸収するため、白金を多量に使用する必要がある。 カーボンブラックを カーボンナノホーン 炭素ナノホーンは触媒をナノサイズの粒子の均一な広がりとして支持することができるので、燃料電池は少量の白金としか反応することができない。
医療分野におけるカーボンナノホーンの応用も注目されている。カーボンナノホーンはその合成に金属触媒を使用せず、したがって金属不純物を含まない。様々な動物および細胞培養試験の結果、短期毒性は今日までに確認されていない
4.カーボンナノホーンは、フッ素ガスやメタンガス(ガス吸収材)などのガスを吸収する性質があるため、ガスの運搬に使用できます。
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。
六方晶窒化アルミニウム窒化物粉末は、高熱伝導性、断熱性である。
アゾナノ粉末は、優れた導電性、高温安定性および耐放射線性能を有する耐熱性を有する。
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燃料電池や薬物担体に広く使用されている単層カーボンナノホーン。
単層カーボンナノホーンは、触媒担体や薬物担体に広く使用されています。
シングルウォールカーボンナノホーンは、バイオセンサに広く用いられている。
カーボンナノホーンは高い比表面積、良好な導電性を有し、薬物担体に広く使用されている。
外径:2〜5nm、長さ:10〜20nmの高品質カーボンナノホーンナノパウダー。
 単層カーボンナノホーンは、表面積が大きく、導電率が高く、大容量であり、主にコンデンサや安全な薬剤キャリアなどに使用されます。
単層カーボンナノホーンは、電気触媒、電気化学キャパシタに広く用いられている。
炭素ナノホーンは、近年発見された炭素の新しい同素体です。それは次のように見ることができますグラファイトの単一層であり、一端は閉鎖構造であり、他端は開放構造である。カーボンナノワイヤーの直径は一般に2〜5ナノメートルであり、長さは数ナノメートル〜数十ナノメートル。カーボンナノワイヤは、通常、球状に凝集する直径50〜100ナノメートルの集合体、ピラミッドの一端集合体の外側を指している。ピラミッド型中空構造体およびカーボンナノホーンのユニークな形態は触媒中で大きな可能性を秘めていますキャリア、燃料電池、リチウムイオン電池、薬剤輸送用キャリアなどがあります。したがって、カーボンナノホーンの合成とキャラクタリゼーションは、近年の科学的研究 炭素ナノホーンcnhsは、以下のような様々な重要な用途を有する: (1)吸着材料および貯蔵材料 cnhs比表面積が大きく結合エネルギーが高いため、吸着ガスのキセノンや水素などの新しいタイプの吸着材料は、cnhsには、2種類の吸着サイトがあります:角度と隙間ギャップの角度。 cnhsを処理するための硝酸の使用は、細孔を増加させることができる内部および間隙の容積が著しく大きくなり、貯蔵に使用することができる超臨界メタン。さらに、cnhsを用いて液体を吸着させることもできる水、ベンゼン、エタノールなどが挙げられる。 (2)触媒担体 ユニークなcnhsの構造は触媒の耐久性を高めることができる。 pd-cnhsは2.3nmの平均サイズを有するpd-cnhsを得、気相反応のh2-o2と、カップリング反応のようなある種の液体反応触媒能力。 cnhsによって合成されたpt粒子の粒子サイズはわずか2nm程度であり、良好な分散性を有する。電極としてのpt-cnhs非常に良好な活性および安定性を有する。 (3)薬物キャリア cnhs比表面積が大きく、吸着することができる多数の角型空隙を有する大量の分子。 cntsと比較して、swcnhsはより小さい孔径を有する比較的小さな分子の吸着に適している。 cnhsは使用しない金属不純物によって引き起こされる細胞毒性を避けるための金属触媒。 cnhsはミクロン様の束に組み立てるか、または球状の凝集体を形成して、受動的腫瘍ターゲティング下の薬物の透過性および保持腫瘍組織の近くで濃縮される傾向があり、より高い腫瘍に対する耐性。 (4)電気化学的用途 cnhs電気化学センサの電極材料として使用することができる。 cnhsが変更されました尿酸、ドーパミンおよびアスコルビン酸およびその他のガラス状の炭素電極良好な電気触媒性能;炭素繊維上に直接成長したcnhsは、リチウムイオン電池用の独立した電極で作られていてもよい。を通って大型ナノウィンドウの開口部、cnhsは高容量を構築することができます有機溶媒中のスーパーキャパシタ。 (5)他のアプリケーション 管状の炭素材料は近赤外領域の光を吸収することができるので、細胞局所光熱療法によって死滅させることができる。 cnhsおよび金属酸化物複合材料材料はまた、リチウムイオン電池のアノード材料のために使用することができますバッテリーの性能。 cnhsがドープされたmgb2は、新しい超伝導材料となっています。 ジェマによって
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