产品名称
中文名称:多壁碳纳米管(长) 8-15 nm
英文名称:MWCNTs(long) 8-15 nm
产品概述
碳纳米管是由碳原子组成的单质,可视为石墨烯卷曲形成的中空管状结构。在碳纳米管表面,碳原子彼此间以sp2杂化轨道形式成键,排列为正六边形的石墨层结构。理论上,这种正六边形结构完美地均匀地分布于整个碳纳米管的表面。在拓扑上,石墨烯、碳纳米管所共有的结构和性质,是其具备相似性质的重要因素之一。不过,由于碳纳米管中的石墨层是弯曲的,辅之以生长过程中可能出现的缺陷状况,碳纳米管表面的六元环结构中有可能出现sp3杂化现象,从而导致出现五元环或者七元环。 根据不同层数的石墨片卷曲,碳纳米管分为单壁碳纳米管、双壁碳纳米管、多壁碳纳米管。 碳纳米管的制备工艺与方法有许多种,可以通过不同方法制备出相应性质和结构的碳纳米管。目前,制备碳纳米管的主要方法有石墨电弧法、激光蒸发石墨法、化学沉积法。化学沉积法具有能够规模化生产的优点,是目前应用较为广泛的一种方法。
技术参数
颜色:黑色
直径:8-15 nm
内径:3-5nm
纯度:>95%
长度:~50 um
SSA:>140 m2/g
True density: ~2.1 g/cm3
EC:>100s/cm
产品特点
多壁碳纳米管具有许多独特的性质:
优异的力学性能:具有极高的强度和韧性。例如,其理论强度可达到钢铁的数十倍甚至上百倍。
出色的电学性能:可以表现出良好的导电性,取决于长径比、结构和制备方法。
良好的热学性能:热导率高,能够有效地传递热量。
大的比表面积:这使得它在吸附、催化等领域有潜在的应用。
应用
1.复合材料增强:多壁碳纳米管具有较高的强度和韧性,将其添加到塑料、橡胶、金属等基体中,可显著提高材料的力学性能,如强度、刚度等。例如在碳纤维表面嫁接碳纳米管获得多级结构,能增强与有机物基体的界面作用及复合材料力学性能。
2.电子器件:虽然其导电性不如单壁碳纳米管单一和优异,但仍然具有良好的导电性能,可用于制造高性能的导电墨水、传感器、柔性显示器等电子器件。
3.电极材料:可用作锂离子电池和超级电容器的电极材料,提高能量存储和功率输出能力。
4.催化剂及催化剂载体:自身可作为催化剂。也能充当催化剂载体,由于其较大的比表面积和特殊的结构,能够为催化反应提供更多的活性位点,提升催化性能。例如,酸化的多壁碳纳米管可以作为载体对复合无机盐进行负载,制成的固体酸催化剂具有比单组份硫酸铁更优异的催化效果。
5.能源领域:除了前面提到的在电池方面的应用,还可应用于储氢材料。碳纳米管独特的中空结构和纳米管径为氢气存储提供了有利条件。
6.吸波材料:对电磁波有一定的吸收能力,可用于制备吸波材料,在军事隐身、电磁屏蔽等方面有潜在应用价值。
7.生物医药领域:其独特的中空结构和纳米管径可为容纳药物提供空间,能达到较高的载药量,并且可以穿过细胞膜及多种生物屏障,将药物递送到细胞内部。此外,还能有效地降低药物的释放速率,提高缓释效果。
8.科研领域:常用于各种科学研究,帮助科研人员探索纳米材料的性质和潜在应用。
其他信息
如您想了解更多产品详情,可拨打电话400-025-3200,您也可以发送邮件到sale@xfnano.com咨询
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A novel bimetallic Fe-Cu-CNT catalyst for effective catalytic wet peroxide oxidation: reaction optimization and mechanism investigation
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嵌入在g-C3N4的Mn-N3催化剂用于高效CO2电还原
文章内容:以氮化碳为载体在碳纳米管上利用负载焙烧的方法合成锰单原子催化剂。通过带球差矫正的TEM以及同步辐射技术的吸收谱确认催化剂中锰以单原子形式存在且N提供配位位点,配位数为3。这一结构明显不同于文献中常报道的4配位结构。所合成的3配位锰单原子催化剂表现出远高于4配位的锰单原子催化剂的二氧化碳还原活性。原位同步辐射实验证,反应过程中Mn原子的价态及Mn-N键键长发生变化,确认活性位点为锰原子。量化计算表明,Mn-N3的d带中心更比Mn-N4的靠近费米能级,有利于CO2的吸附且反应过程关键的中体在Mn-N3上的ΔG更小,更易于反应的发生。
创新点:首次利用碳纳米管和氮化碳合成了具有3配位结构的锰单原子催化剂,该催化剂表现出远高于4配位的锰单原子催化剂的电化学还原二氧化碳活性,且离子液体电解质的加入进一步提升了其活性。同时利用原位同步辐射吸收谱及量化计算阐明了该催化剂活性优异的原因。
使用感受:本篇文章使用了先丰纳米公司的多壁碳纳米管,该产品性质稳定,质量上乘,实验过程中数据重复性好,更重要的是产品性价比高,降低实验成本。
课题组方向:离子液体与绿色过程工程
学校:中国科学院大学 导师:张锁江、张香平
使用先丰碳纳米管产品发表的文章:A Mn-N3 single-atom catalyst embedded in graphitic carbon nitride for efficient CO2 electroreduction,NATURE COMMUNICATIONS ,(2020) 11:4341