製品の説明
導電性ペーストは、溶媒に導電性剤を均一に分散させることによって形成されるペーストですが、炭素導電性ペーストは、分散溶媒中の導電性剤として炭素ナノチューブを分散させることによって形成されるペーストです。一般的なプロセスの経験によると、導入剤の導電性剤の量は、一般に、正または負の電極の重量の1%-3%です。カーボンナノチューブの導電率は良好で、追加される量は約1.5%です。
①優れた機械的特性
カーボンナノチューブのCCは、SP2ハイブリダイゼーションの結合を形成します。これは、これまでに報告されている最も強力な化学結合の1つです。したがって、完全な構造を持つ理想的な単一のカーボンナノチューブには、優れた機械的特性があります。
②良好な熱特性
フォノンに対するSP2構造の伝導効果により、単一壁の炭素ナノチューブの熱伝導率は6600W・(M・K)-1と同じくらい高く、室温での熱伝導率は、熱伝導率を持つ最も既知のダイヤモンドの3倍以上です。一般的に、単一のカーボンナノチューブの熱伝導率は比較的高いです。単一の多壁カーボンナノチューブの最も早い測定された熱伝導率は、3000W・(M・K)-1でした。
expellentエクスペレント水素貯蔵パフォーマンス
炭素ナノチューブの細孔構造は規則的で豊富であり、これらの細孔構造は、ガス分子の吸着のために多数の結合部位を提供できます。
excellent電気特性
カーボンナノチューブのヘリシティが異なるため、導電率とバンド構造は異なります。カーボンナノチューブは、半導体の特性を示すことがあり、金属の特性を示すことがあります。 CC結合のSP2ハイブリダイゼーションにより、炭素ナノチューブの表面上の電子移動速度は光の速度の1\/300に近く、その電子移動度は20000cm2・(V・S)-1に達します。炭素ナノチューブの構造を制御することにより、その電子の移動速度をさらに調節できます。カーボンナノチューブは、電磁波と相互作用して吸収効果を生成することもできます。これにより、電界放出材料、電磁吸収材料、およびリチウム電池導電性剤としての利点が決まります。
炭素導電性ペースト
優れた導電率と大きな長さのカーボンナノチューブは、リチウムイオン電極材料の導電性剤として使用するのに非常に適していることを決定します。カーボンナノチューブは、一方では良好な電気導電率であり、構造内のナノスケールの1次元材料であるため、そのアスペクト比は一般に103を超えるため、導電性ネットワークを重ねて形成しやすくなります。優れた性能のある電極は、より低い添加量で取得できると予想されます。カーボンナノチューブを導電性剤として使用する効果は、カーボンブラックの効果よりも大幅に優れています。
現在、バッテリーの性能を向上させるためのリチウムイオン電池の導電性剤としてカーボンナノチューブを追加する産業用途は、中国と日本のバッテリー畑の主要な工業化の方向となっています。バッテリーへのカーボンナノチューブの適用は、その出力の半分以上を占め、急速に成長しており、カーボンナノチューブの最も重要な用途の1つになります。
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