Materiali di supporto per batterie
Nanotubi di carbonio a parete singola e multipla ad alta purezza per la ricerca avanzata su batterie e nanotecnologie
Numero articolo : FZ26
Il prezzo varia in base a specifiche e personalizzazioni
- Purezza
- ≥99,7%
- Resistenza alla trazione SWCNT
- 800 GPa
- Numero di strati MWCNT
- da 2 a 50 strati
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Panoramica del prodotto


Questi nanotubi di carbonio a parete singola e multipla di qualità premium offrono un'integrità strutturale leader del settore, conducibilità elettrica su scala nanometrica ed eccezionale trasporto termico. Progettati per raggiungere una purezza chimica ultra-elevata ≥99,7%, questi nanomateriali di carbonio fungono da additivi funzionali avanzati e blocchi costitutivi primari per l'ingegneria dei materiali all'avanguardia. Fornendo un'autostrada conduttiva unidimensionale ininterrotta e un'immensa interazione superficiale specifica, i nanomateriali riducono drasticamente la resistenza interna e migliorano la mobilità degli elettroni attraverso matrici ospitanti esigenti.
Progettati principalmente per la ricerca e sviluppo di batterie agli ioni di litio avanzate e di prossima generazione allo stato solido, nanocompositi strutturali, microelettronica e stoccaggio di energia elettrochimica, questi nanotubi offrono una compatibilità versatile attraverso diversi flussi di lavoro di elaborazione. Che vengano integrati in impasti per elettrodi attivi per costruire percorsi di percolazione 3D resilienti o miscelati in polimeri e ceramiche ad alte prestazioni, forniscono un rinforzo vitale contro la frattura meccanica e il degrado strutturale durante lo stress ciclico.
Sintetizzato secondo rigorosi standard di qualità, ogni lotto presenta distribuzioni di diametro e lunghezza strettamente controllate, impurità di carbonio amorfo minime e una cristallizzazione grafitica coerente. Ricercatori e produttori industriali possono fare affidamento su questi nanotubi ad alta purezza per fornire un comportamento reologico ripetibile, una stabilità di dispersione superiore e un robusto rinforzo meccanico in ambienti di laboratorio e di produzione industriale critici.
Caratteristiche principali
- Purezza chimica ultra-elevata (≥99,7%): Riduce al minimo i residui di carbonio amorfo, le particelle metalliche catalitiche e i contaminanti superficiali, garantendo la massima stabilità elettrochimica e riproducibilità di base nella chimica sensibile delle batterie e nei dispositivi elettronici.
- Estrema resistenza alla trazione meccanica: Offre una straordinaria resistenza alla trazione fino a 800 GPa per le configurazioni a parete singola e da 50 a 200 GPa per le varianti a parete multipla, fornendo un rinforzo strutturale senza pari e capacità di colmare le crepe all'interno delle matrici composite.
- Diametri su scala nanometrica controllati: Formulati con dimensioni radiali precise che vanno da 0,75 a 3 nm per i tubi a parete singola e da 2 a 30 nm per i tubi a parete multipla, consentendo rapporti d'aspetto ottimali e una rapida percolazione elettrica con carichi di additivo eccezionalmente bassi.
- Distribuzione della lunghezza ad alto rapporto d'aspetto: Lunghezze dei tubi estese fino a 50 µm facilitano reti conduttive continue a lungo raggio attraverso strati di elettrodi e substrati sfusi, bypassando efficacemente la resistenza di contatto tra le particelle.
- Eccezionale trasporto termico ed elettrico: Le proprietà di trasporto elettronico balistico e quasi-balistico combinate con un'elevata conducibilità termica mitigano i punti caldi localizzati e facilitano una rapida dissipazione del calore nei sistemi di stoccaggio dell'energia ad alta potenza.
- Cristallinità grafitica ordinata: Le varianti a parete multipla presentano una spaziatura interstrato precisa di 0,34 ± 0,01 nm su 2-50 cilindri di grafene concentrici, garantendo stabilità chimica, elevata resistenza al taglio ed eccezionale capacità di trasporto di corrente sotto carichi ciclici pesanti.
- Comodo confezionamento da laboratorio: Il confezionamento standardizzato da 1g per flacone sigillato preserva la morfologia nanostrutturale, previene l'accumulo di umidità e garantisce una manipolazione sicura e priva di contaminazioni durante la formulazione da banco e le prove su scala pilota.
- Compatibilità di dispersione versatile: Compatibile con i protocolli standard di miscelazione ad alto taglio, miscelazione centrifuga planetaria e cavitazione ultrasonica, consentendo un'integrazione senza soluzione di continuità in formulazioni di impasti a base di solvente e acquosi.
Applicazioni
| Applicazione | Descrizione | Vantaggio chiave |
|---|---|---|
| Anodi per batterie agli ioni di litio | Formula impalcature conduttive all'interno di impasti anodici al silicio, grafite o compositi per accogliere l'espansione del volume del materiale attivo durante il ciclo. | Collega le particelle attive, previene la polverizzazione meccanica, riduce la resistenza al trasferimento di carica ed estende la vita utile della batteria. |
| Catodi per batterie allo stato solido | Miscelato in catodi compositi allo stato solido ed elettrodi a film spesso per stabilire percorsi elettronici 3D persistenti insieme agli elettroliti solidi. | Migliora la capacità di velocità, riduce l'impedenza interna della cella e mantiene l'integrità strutturale durante la calandratura ad alta pressione. |
| Polimeri conduttivi e Masterbatch | Composto in termoplastiche ingegneristiche (es. PEEK, PVDF, Epossidica) per conferire proprietà antistatiche, di scarica elettrostatica (ESD) e schermatura dalle interferenze elettromagnetiche (EMI). | Raggiunge la soglia di percolazione elettrica a frazioni di peso ultra-basse senza compromettere la lavorabilità del polimero di base o la finitura superficiale. |
| Materiali di interfaccia termica (TIM) ad alte prestazioni | Disperso in grassi termici, pad a cambiamento di fase e adesivi strutturali per l'imballaggio di semiconduttori e moduli di elettronica di potenza. | Massimizza la conducibilità termica attraverso il piano e nel piano, abbassando le temperature di giunzione e prevenendo il throttling termico localizzato. |
| Compositi strutturali in metallo e ceramica | Incorporato come rinforzo in nanofibre in leghe metalliche leggere (alluminio, titanio) e ceramiche strutturali tramite metallurgia delle polveri e sinterizzazione. | Migliora drasticamente la tenacità alla frattura, il carico di snervamento a trazione e la resistenza allo shock termico e al degrado da fatica. |
| Supercondensatori e sensori elettrochimici | Applicato come rivestimenti per elettrodi attivi o quadri di supporto per specie redox funzionalizzate e stoccaggio di energia capacitiva ad altissima velocità. | Produce elevate aree superficiali elettroattive, cinetiche di trasporto ionico accelerate e una superiore ritenzione della capacità elettrochimica. |
| Rivestimenti conduttivi trasparenti ed elettronica flessibile | Formulato in inchiostri conduttivi a bassa foschia per circuiti stampati flessibili, display touch e sensori elettronici indossabili. | Offre un'elevata trasparenza ottica combinata con flessibilità meccanica, mantenendo la conducibilità sotto piegatura e flessione ripetute. |
Specifiche tecniche
| Parametro | Nanotubi di carbonio a parete singola (FZ26-SWCNT) | Nanotubi di carbonio a parete multipla (FZ26-MWCNT) |
|---|---|---|
| Numero articolo prodotto | FZ26-SWCNT | FZ26-MWCNT |
| Struttura del materiale | Foglio di grafene cilindrico a strato singolo | Fogli di grafene concentrici multistrato |
| Purezza | ≥99,7% | ≥99,7% |
| Diametro esterno | 0,75 ~ 3 nm | 2 ~ 30 nm |
| Lunghezza | 1 ~ 50 µm | 0,1 ~ 50 µm |
| Resistenza alla trazione | 800 GPa | 50 ~ 200 GPa |
| Numero di pareti / strati | 1 strato | 2 ~ 50 strati |
| Spaziatura interstrato | N/A | 0,34 ± 0,01 nm |
| Proprietà funzionali primarie | Conducibilità elettrica ultra-elevata, trasporto termico superiore, rinforzo alla trazione eccezionale | Elevata conducibilità elettrica, elevata conducibilità termica, miglioramento della tenacità della matrice |
| Specifiche di imballaggio | 1 g / flacone | 1 g / flacone |
| Forma fisica | Nanopolvere nera | Nanopolvere nera |
Perché scegliere questo prodotto
- Purezza chimica senza compromessi: La purezza del carbonio garantita ≥99,7% elimina le reazioni chimiche parassite negli elettroliti delle batterie e garantisce un comportamento coerente e prevedibile nella ricerca fisica ad alta sensibilità.
- Progettato per processi ad alto stress: L'eccezionale resilienza meccanica consente a questi nanotubi di resistere a un intenso taglio meccanico durante la miscelazione dell'impasto e a elevate forze di compattazione uniassiale durante la calandratura di precisione degli elettrodi.
- Rapporti d'aspetto ottimizzati: Le proprietà dimensionali strettamente controllate assicurano la rapida formazione di reti conduttive interconnesse con carichi di massa minimi, preservando la densità energetica del materiale attivo nella fabbricazione delle celle.
- Sinergia dell'intero flusso di lavoro: Supportato dal nostro portafoglio di laboratorio completo—inclusi miscelatori di impasti di precisione, spalmatrici automatiche per film e presse a rulli elettriche o riscaldate ad alta pressione—garantendo una dispersione ottimale, un rivestimento uniforme e una densità di impaccamento ideale.
- Rigorosa tracciabilità dei lotti: Ogni contenitore è prodotto secondo rigorosi protocolli di gestione della qualità, fornendo una coerenza lotto-lotto affidabile, fondamentale per pubblicazioni accademiche, depositi di brevetti e scalabilità industriale.
Contatta oggi stesso il nostro team di materiali tecnici per richiedere un preventivo, discutere i requisiti di imballaggio personalizzati o esplorare soluzioni di apparecchiature di elaborazione integrate per il tuo flusso di lavoro di ricerca.
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