多壁碳纳米管水分散液

货号:100320 编号:XFWDM

CAS号:1333-86-4 规格:溶剂:去离子水 碳管含量约10wt%

包装:500 g 保质期:365天

保存条件:常温干燥避光

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产品名称

中文名称:多壁碳纳米管水分散液

英文名称:MWCNTs water dispersion


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

溶剂:去离子水

碳管含量:~10wt%~15wt%

碳管型号:XFM31

组成:高纯多壁碳纳米管、去离子水、非离子表面活性剂。


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: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



醋酸纤维素基柔性电极用于自供能血糖传感器

文章内容概述:
酶生物燃料电池是一种利用酶的氧化还原反应有效地将生物能量转化为电能的绿色能源装置,使之成为理想之选的原因是其易于小型化,可植入设备连续供电的优点。然而,作为酶生物燃料电池的一种新应用,自供能生物传感器最近引起了人们的广泛兴趣。它是一种新开发的传感策略这就不需要外部电源,具有体积小、抗干扰性能好、制造工艺简单和成本低等优点。在预设时间该自供电生物传感器已成功地应用于有毒污染物的检测、免疫分析、葡萄糖检测等领域。
我的这项工作目的是制备醋酸纤维素基柔性电极,并将其用于自供能血糖传感器。其中一项重要的挑战就是赋予醋酸纤维素多功能导电性。碳纳米管具有高比表面积、高导电性、可调谐函数的表面和纳米尺度的尺寸,因此,一些研究人员认为碳纳米管可以被用作导电纳米线,以促进直接电子转移从酶的催化中心到电极,利用其化学惰性、电化学稳定性、优异的导电性和分子尺寸的优势,使之能够与酶的亲密相互作用,并构建了多种基于碳纳米管的电化学传感器平台。


创新点:
(1)在醋酸纤维素纳米纤维上原位生长ZIF-8过程中,将酶包封到ZIF-8中。
(2)用碳纳米管和AuNPs修饰合成了一种纳米结构的功能性电极。
(3)所设计的装置在长达15小时的持续工作中表现出可靠的长期稳定性。


产品使用感受:
从先丰纳米购买的碳纳米管分散液(产品货号100320)作为柔性电极的导电物质得到电阻较小的静电纺醋酸纤维素基柔性电极。先丰纳米公司服务周到,应答及时,产品性能优异,快速准确的了解到客户的需求并提供一流的服务,为该实验的顺利进行提供了保障。这次合作也不是我和先丰纳米的第一次合作,在之前的工作中也多次使用到先丰纳米的产品,相信之后的科研工作中会有更多愉快满意的合作。


课题组研究方向:
学校:江南大学 导师:魏取福 教授
课题组主要开展功能纺织材料研究,包括超细纤维材料、生物基纤维材料、纤维基能源材料、智能可穿戴功能纺织材料的研究与产业化研究。

使用先丰产品发表的文章:
Encapsulating enzyme into metal-organic framework during in-situ growth on cellulose acetate nanofibers as self-powered glucose biosensor,Biosensors and Bioelectronics, 171 (2021) 112690


 

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