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碳纳米管基本参数
  • 品牌
  • JOUWU
  • 型号
  • JW-30G
  • 产品名称
  • 碳纳米管
  • 类型
  • 导电材料
  • 固定炭含量
  • 95
  • 细度
  • 10-20nm
  • 形态
  • 黑色粉末/颗粒
  • 用途
  • PC/ABS/PA/POM/PP导电添加剂
  • 厂家
  • 上海玖兀新材料科技有限公司
  • 产地
  • 上海
  • 颜色
  • 黑色
碳纳米管企业商机

碳纳米管分散方法:

1.碳纳米管在液相中的润湿。

2.碳纳米管在机械力作用下被打开,形成分散态的原生粒子或较小的团聚体。

3.将原生粒子或较小的团聚体稳定,需要加分散剂,如PVP等,阻止其再次发生团聚。

碳纳米管JW-30G是上海玖兀新材料科技有限公司在原有粉体碳纳米管基础上,通过湿法压缩工艺制备而成。同粉体碳纳米管相比较,压缩后的碳纳米管颗粒密度提升了5倍,在树脂中更容易分散,添加方便,具有出色的稳定性,应用前景广阔。 目前国产碳纳米管和进口碳纳米管在粒径控制方面还是有差距,但是差距正在缩小。陕西导电碳纳米管作用

碳纳米管的职业危害:

任何物质的潜在健康危害通常与暴露强度和暴露时间、物质在身体中的存留性、物质自身的毒性、以及个人的易感性或健康状态有关。由于纳米科技是一个新兴领域,目前还不能确定这些纳米材料是否也会引起特殊的职业健康危害。因此,使用粉体碳纳米管时,要特别关注操作的安全性。在生产车间,需要采取隔离措施,将所有可能发生碳纳米管泄露的区域都隔离起来。同时要对员工进行安全培训,在处理任何纳米材料时都充分配备了适当的个人防护器具(PPE)。

上海玖兀新材料科技有限公司采用湿法造粒工艺生产出压缩颗粒状碳纳米管JW-30G,有效降低粉尘污染,减少吸入风险,保护职工健康。 广东压缩碳纳米管分类碳纳米管导电效果表征方法主要有表面电阻率和体积电阻率。

高效导电材料 — 碳纳米管!

上海玖兀新材料科技有限公司开发出颗粒状的碳纳米管JW-30G,该产品属于多壁碳纳米管范畴,具有较高的导电效率以及较出色的加工使用性能。JW-30G用于导电抗静电塑料、涂料、锂电池等行业。相对于传统的炭黑等导电材料,碳纳米管的导电效率高、添加量低、对聚合物等材料的机械性能影响小。我们将粉末状的碳纳米管压缩成颗粒,解决了困扰客户的纳米材料分散性和粉尘等问题。目前在导电PA6、PA66、PP、ABS、POM、PC、PC/ABS等制品中应用非常成熟。

碳纳米管电学性能介绍:

碳纳米管的碳原子之间是sp2杂化,每个碳原子有一个未成对电子位于垂直于层片的π轨道上,因此碳纳米管与石墨一样具有优良的导电性能。碳纳米管由于结构不同,可能是导体,也可能是半导体。碳纳米管的导电性能取决于石墨层片卷曲形成管状的直径和螺旋角,导电性介于导体和半导体之间。当碳纳米管的结构指数(n,m)满足m-n=3(q为整数)时,碳纳米管呈金属性,不满足此条件的碳纳米管则呈半导体性。碳纳米管目前市场上较为成熟的应用是作为导电材料使用,比如多壁碳纳米管JW-30G在导电塑料制品中表现出色,添加5%的JW-30G,即可产生持久的导电性能。 随着工业化生产以及产品规模化应用,碳纳米管价格只会越来越便宜,替代炭黑指日可待。。

碳纳米管导电材料:

碳纳米管具有优良的导电性和较大的长径比,该特点决定了其很适合用作多种材料的导电剂。由于碳纳米管一方面有良好的导电性能,另一方面在结构上属于纳米级一维材料,长径比一般都在103以上,相互之间更容易搭接、形成导电网络。在较低的添加量下得到性能良好的电极。用碳纳米管作为导电剂,其效果明显优于炭黑。研究表明:碳纳米管导电效率是导电炭黑的3-5倍。目前在导电***OM, PP, PC, ABS应用中,添加3-5%的多壁碳纳米管JW-30G,材料的导电性能可以达到SR(表面电阻率10的3-6次方欧姆),导电性能非常出色。而且由于添加量少,对材料的各项物性指标影响很小。 多壁碳纳米管JW-30G和单壁碳纳米管相比较,前者性价比更高,也容易分散。抗静电碳纳米管导电

碳纳米管使用注意事项:做好个人防护,防止吸入;远离电气设备类,防止短路;密封存放,防止飘浮。陕西导电碳纳米管作用

石墨烯和碳纳米管”缺点”:

通常来说,由于石墨烯和纳米管的微观结构几乎不存在缺陷,其测量得到的局部刚度非常高。但当与其他基质材料复合时,科学家们就发现了一系列问题。

1)石墨烯和碳纳米管都是以微粒的形式与其他材料复合,其尺寸(石墨烯的横向尺寸/碳纳米管的长度)可达几百微米。而这种短纤维载荷转移能力较弱,在用碳纳米管或石墨烯分散制备复合材料时此问题较为突出。

2)石墨烯和碳纳米管的表面平滑,几乎不存在悬挂键或缺陷位点(边缘除外),导致填料-基质界面相互作用力不强,使得在机械变形过程中界面载荷的传递差,电子和声子的散射度高,影响了导电性和导热性。在工业上,此类界面问题是复合材料的主要障碍,目前工业上通过化学改性来指定颗粒的尺寸,但是对于纳米管和石墨烯来说,对其表面官能化可能损害它们的固有性质。

3)这种改性就涉及第三个问题,也就是在基质中碳纳米管和石墨烯分散不均匀。若不经表面处理,它们之间的范德华力使得碳纳米管或石墨烯容易团聚,生成连接性较差的界面和一些应力集中的位点,严重影响复合性能。非共价官能化方法可部分解决分散问题,但对于解决界面问题是无效的。

看来,碳纳米管和石墨烯的研究,还有很长的路要走! 陕西导电碳纳米管作用

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