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Einwandige Kohlenstoffnanoröhre (SWCNT)

Einwandige Kohlenstoffnanoröhre (SWCNT)

Kurzbeschreibung:

Spezifikation von einwandigen Kohlenstoffnanoröhren:

OD:20-30nm

ID:5-10nm

Länge: 10-30 µm

Gehalt: >90 Gew.-%

CNT-Gehalt: >38 Gew.-%

Herstellungsverfahren: CVD


Produktdetails

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Produktbeschreibung

Spezifikation von einwandigen Kohlenstoffnanoröhren:

OD:20-30nm

ID:5-10nm

Länge: 10-30 µm

Gehalt: >90 Gew.-%

CNT-Gehalt: >38 Gew.-%

Herstellungsverfahren: CVD

Vorteile von SWCNTs in der Abwasserbehandlung:

Anwendung: Aufgrund ihres Durchmessers und ihres Helixwinkels können Kohlenstoffnanoröhren metallische oder halbleitende Eigenschaften aufweisen. Daher eignen sie sich zur Herstellung von Dioden im molekularen Maßstab, die nur wenige Nanometer groß sind und damit deutlich kleiner als die derzeit üblichen Dioden. Kohlenstoffnanoröhren besitzen eine extrem hohe Festigkeit, die Stahl um ein Vielfaches übertrifft. Gleichzeitig sind sie sehr leicht und wiegen nur ein Zehntel von Stahl. Sie bieten vielversprechende Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der Verbundwerkstoffe und werden die Luft- und Raumfahrtindustrie maßgeblich beeinflussen.

Kohlenstoffnanoröhren weisen hervorragende Feldemissionseigenschaften auf. Sie eignen sich zur Herstellung von Flachbildschirmen und können die große und schwere Kathodenröhrentechnik ersetzen. Darüber hinaus finden Kohlenstoffnanoröhren Anwendung in Moleküllagern und Nanorobotern. Sie eignen sich als Energiespeichermaterial, beispielsweise zur Wasserstoffspeicherung. In der Medizin können sie als Nanocontainer zur präzisen Dosierung eingesetzt werden.

Kohlenstoffnanoröhren sind nanometergroße, röhrenförmige Graphitkristalle. Sie bestehen aus ein- oder mehrlagigem Graphit, das sich spiralförmig um einen zentralen Schaft windet und so ein nahtloses, zylindrisches Rohr bildet. Aufgrund ihrer besonderen Struktur weisen sie viele spezielle Eigenschaften auf und finden Anwendung in der Elektronik, im Maschinenbau, in der Medizin, der Energietechnik, der Chemie, der Optik und anderen Bereichen der Materialwissenschaft sowie potenziell in der Architektur. Sie zeichnen sich durch außergewöhnliche Festigkeit und einzigartige elektrische Eigenschaften aus und sind effiziente Wärmeleiter.

Aufgrund ihrer Festigkeit und Flexibilität eignen sich Kohlenstoffnanoröhren potenziell zur Steuerung anderer nanoskaliger Strukturen, was darauf schließen lässt, dass sie eine wichtige Rolle im Bereich der Nanotechnologie spielen werden.

Spezifikation

H863a0492c2884ae38b5fc95c1414ccb7x
Eigentum Einheit SWCNTs Messmethode
OD nm 1-2 1-2 1-2 HRTEM,Raman
Reinheit Gew.-% >90 >90 >90 TGA & TEM
Länge Mikrometer 5-30 5-30 5-30 TEM
SSA m²/g >380 >300 >320 WETTE
ASCHE Gew.-% <5 <5 <5 HRTEM, TGA
Ig/Id -- >9 >9 >9 Raman
-OH-funktionalisiert Gew.-%   3,96   XPS & Titration
-COOH-funktionalisiert Gew.-%     2,73 XPS & Titration

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