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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

碳纳米管分类:

碳纳米管根据不同的特征分为不同的类别,商业化角度通常按管壁的层数和导电性对其进行分类。按照碳管的层数,碳纳米管可以分成单壁碳纳米管和多壁碳纳米管;就其导电性而言,碳纳米管可以是金属性的,也可以是半导体性的,甚至在同一根碳纳米管上的不同部位也可以呈现出不同的导电性。因而根据导电性质的差异可将其分为金属型碳纳米管和半导体型碳纳米管。

上海玖兀新材料科技有限公司创新性推出压缩颗粒状碳纳米管JW-30G。在导电***C, ABS, POM, PP, TPU中加入高性能的碳纳米管(CNTs),使这些化学物具备导电性能和高清洁度,可广泛应用于片材挤出、热成型、滚塑和注塑等导电及抗静电产品应用中。 碳纳米管具有出色的性能,应用前景广阔,研究的人越来越多,未来市场占有率越来越高。上海多壁碳纳米管分类

碳纳米管JW-30G—新一代塑料改性剂,具有以下出色表现:

*提高塑料的导电性能

*提高塑料的导热性能*提高塑料的强度、韧性

*提高塑料的耐磨性能

上海玖兀新材料科技有限公司通过研究碳纳米管导电机理,发现碳纳米管在塑料中的导电效率是传统炭黑导电材料的3-5倍。比如材料的表面电阻率(SR)要想达到10的4-5次方,传统炭黑添加量要达到30%以上,而选用碳纳米管JW-30G,添加量只需要3-5%。而且碳纳米管作为导电填料,添加量小,意味着对材料的物性影响也小,赋予制品较高导电性能的同时,不影响材料的基本力学性能。

JW-30G,势必成为新一代优良的塑料导电剂。 河南进口碳纳米管价格碳纳米管比表面积大,容易团聚,分散困难,需要结合设备和工艺。上海玖兀新材料科技有限公司有丰富的经验。

单壁碳纳米管和多壁碳纳米管:

按照石墨烯片的层数,可分为:

1) 单壁碳纳米管(Single-wallednanotubes, SWNTs):由一层石墨烯片组成。单壁管典型的直径和长度分别为1~3nm和1~50μm。又称富勒管(Fullerenestubes)。单壁碳纳米管比较面积较大,不易分散,因此应用受到很大的局限性。

2) 多壁碳纳米管(Multi-wallednanotubes, MWNTs):含有多层石墨烯片。形状象个同轴电缆。其层数从2~50不等。多壁管的典型直径和长度分别为2~30nm和0.1~50μm。

目前多壁碳纳米管的使用远超单壁碳纳米管。比如多壁碳纳米管JW-30G和羧基化多壁碳纳米管JW-40Y,以及Nanocyl公司的多壁碳纳米管NC7000在塑料中应用经验丰富。

碳纳米管按照石墨烯片的层数分类可分为:单壁碳纳米管(Single-walled nanotubes, SWNTs)和多壁碳纳米管(Multi-walled nanotubes, MWNTs),多壁管在开始形成的时候,层与层之间很容易成为陷阱中心而捕获各种缺陷,因而多壁管的管壁上通常布满。碳纳米管由于独特的物理化学性能在材料改性方面只需要添加很少的量就能达到很好的效果。上海玖兀新材料科技有限公司碳纳米管JW-30G可以改善高分子材料的导电性,导热性和拉伸强度,是21世纪非常有潜力的碳材料。碳纳米管在锂离子电池,导电塑料/复合材料,导电涂料中作为新型导电剂使用。

导电炭黑和碳纳米管对比:

1.碳纳米管属于一种新型材料,电阻极低,长径比高,很容易在导电塑料、导电涂料、导电油墨中搭建成导电网络,但是碳纳米管不容易分散,使用时对设备的分散能力和加工工艺有一定的要求。

2.导电炭黑属于无机型填料,外观为粉末/颗粒状,导电炭黑电阻普遍在0.5Ω·m左右,价格相对较低,但是导电炭黑添加量大,达到同等导电效果,添加量是碳纳米管的3-5倍。较高的添加量会导致材料的性能降低,而且炭黑容易析出到材料表面,在电子产品包装、托盘、载带等应用领域,建议选用碳纳米管这种清洁导电剂。比如上海玖兀新材料科技有限公司多壁碳纳米管JW-30G等。 碳纳米管在导电塑料中的应用。辽宁多壁碳纳米管导电

碳纳米管、石墨烯、炭黑是三种材料对比。上海多壁碳纳米管分类

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! 上海多壁碳纳米管分类

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