Productos Nanotubo de carbono
Nanotubos de carbono de pocas paredes de pureza Ultra alta
Aplicación de nanotubos de carbono de pocas paredes de pureza Ultra alta Supercondensadores: los nanotubos de carbono de pocas paredes de pureza Ultra alta se utilizan como materiales de electrodo para condensadores eléctricos de doble capa. Los condensadores eléctricos de doble capa se pueden utilizar como condensadores o como dispositivos de almacenamiento de energía. Los Supercondensadores se pueden cargar y descargar con grandes corrientes, casi sin sobretensión de carga y descarga, un ciclo de vida...
Descripción de los productos

Aplicación de nanotubos de carbono de pocas paredes de Ultra alta pureza

supercondensadores: los nanotubos de carbono de pocas paredes de pureza Ultra alta se utilizan como materiales de electrodo para condensadores eléctricos de doble capa. Los condensadores eléctricos de doble capa se pueden utilizar como condensadores o como dispositivos de almacenamiento de energía. Los Supercondensadores se pueden cargar y descargar con grandes corrientes, casi sin sobretensión de carga y descarga, una vida útil de hasta decenas de miles de veces y un amplio rango de temperatura de funcionamiento. Los condensadores eléctricos de doble capa se pueden utilizar ampliamente en equipos de comunicación como equipos de audio y video, sintonizadores, teléfonos y máquinas de fax, y varios electrodomésticos. Como material de electrodo para condensadores eléctricos de doble capa, se requiere que el material tenga alta cristalinidad, buena conductividad, gran área de superficie específica y tamaño de microporos concentrado dentro de un cierto rango. En la actualidad, el carbono poroso se utiliza generalmente como material de electrodo, que no solo tiene una amplia distribución de microporos (menos de la 30% de los poros están dedicados al almacenamiento de energía), pero también tiene baja cristalinidad y mala conductividad, lo que resulta en una pequeña capacidad y sin material de electrodo adecuado. Esta es una razón importante que limita el uso de condensadores eléctricos de doble capa en una gama más amplia. Los nanotubos de carbono tienen una gran superficie específica, alta cristalinidad, buena conductividad, y el tamaño de los microporos se puede controlar a través del proceso de síntesis, por lo que son un material de electrodo ideal para condensadores eléctricos de doble capa.

portador de catalizador: los materiales de nanotubos de carbono de pocas paredes de pureza Ultra alta tienen una superficie mayor y una relación atómica de superficie mayor (Aproximadamente el 50% del número total de átomos). La estructura electrónica y la estructura cristalina del sistema se cambian significativamente, mostrando efectos electrónicos especiales y efectos de superficie. Por ejemplo, la velocidad de difusión de gas a través de nanotubos de carbono es miles de veces mayor que la de las partículas de catalizador convencionales. Después de cargar el catalizador, la actividad del catalizador puede mejorarse enormemente. Como nuevo miembro de la familia de los nanomateriales, los nanotubos de carbono selectivos tienen un gran potencial de aplicación en reacciones como la hidrogenación, la deshidrogenación y la catálisis selectiva debido a su especial estructura y características superficiales, excelente Nivel de almacenamiento de hidrógeno y conductividad de metal y semiconductores. Una vez que se utilizan nanotubos de carbono en la catálisis, se espera que mejoren en gran medida la actividad y la selectividad de la reacción y generen enormes beneficios económicos.

material de Almacenamiento de Hidrógeno: La Adsorción es el comportamiento del adsorbato de gas en la superficie del adsorbente sólido, Y el proceso de su aparición está estrechamente relacionado con las características de la superficie del sólido adsorbente. En cuanto al mecanismo de adsorción de nanopartículas, generalmente se cree que la adsorción de tubos de nanocarbono se debe principalmente al grupo hidroxilo de la superficie de los tubos de carbono de nanopartículas. Los grupos hidroxilo en la superficie de los nanotubos de carbono pueden unirse con ciertos cationes, logrando así la adsorción de iones metálicos o materia orgánica en la superficie.

Celda de Combustible de membrana de intercambio de protones (PEM): la celda de combustible de nanotubos de carbono es la nueva fuente de energía automotriz más prometedora. Esta celda de combustible genera electricidad al consumir hidrógeno, y el gas de escape descargado es vapor de agua, por lo que no tiene contaminación. Tiene grandes ventajas sobre las baterías de iones de litio y las baterías de hidrógeno afiladas. Puede utilizar materiales de almacenamiento de hidrógeno de nanotubos de carbono para almacenar hidrógeno y luego suministrar hidrógeno. También puede proporcionar una fuente de hidrógeno para las pilas de combustible descomponiendo el gasóleo y otros hidrocarburos o obteniendo directamente hidrógeno del aire.