Surowy proszek przewodzący DWCNT

Surowy proszek przewodzący DWCNT

Surowy proszek do szlamu przewodzącego DWCNT Podstawa doskonałej wydajności szlamu Jeśli kiedykolwiek pracowałeś z zawiesiną nanorurek węglowych, wiesz, że prawdziwą bitwą nie jest formuła,-ale proszek, który się w niej znajduje. Większość proszków DWCNT dostępnych na rynku została wysuszona przynajmniej raz...
Wyślij zapytanie

Surowy proszek przewodzący DWCNT

Podstawa doskonałej wydajności gnojowicy

Jeśli kiedykolwiek pracowałeś z zawiesiną nanorurek węglowych, wiesz, że prawdziwą bitwą nie jest formuła,-ale proszek, który się w niej znajduje. Większość proszków DWCNT dostępnych na rynku została wysuszona przynajmniej raz, zanim dotarła do Ciebie. Ten pojedynczy cykl suszenia zamienia nieskazitelne nanorurki w splątane, zaglomerowane wiązki, których ponowne-rozproszenie wymaga ogromnej energii. A zanim rozdzielisz te wiązki, uszkodzisz także niektóre same nanorurki,-mniejsze długości, więcej defektów, gorsza wydajność.

To ukryty koszt „standardowego” proszku DWCNT. To nie tylko proszek; jest to problem, który musisz rozwiązać, zanim w ogóle zaczniesz pracować.

Produkujemy surowy proszek przewodzący DWCNT w inny sposób. Rozumiemy, że dalszy proces-niezależnie od tego, czy jest to powlekanie elektrod akumulatorowych, przewodząca formuła atramentu, czy odlewanie kompozytowe-zależy od tego, jak łatwo ten proszekstaje sięstabilną zawiesinę. Dlatego zaprojektowaliśmy go dokładnie w tym celu. Mniej energii do rozproszenia. Mniej środka powierzchniowo czynnego do stabilizacji. Mniejsze uszkodzenia samych nanorurek. Po prostu puder, który działa tak, jak tego potrzebujesz.


Dane techniczne

Parametr Specyfikacja Notatki
Wygląd Czarny proszek Kontrola wizualna
Średnica zewnętrzna 2 – 5 nm TEM zweryfikowany
Długość 10 – 50 μm Konfigurowalny, zoptymalizowany pod kątem dyspersji
Czystość (na bazie węgla) Większy lub równy 60 – 80% TGA
Powierzchnia właściwa (BET) > 500 m²/g Duża powierzchnia obsługuje sieci przewodzące
Gęstość nasypowa 0,12 – 0,14 g/ml  
Zanieczyszczenie tlenkiem metalu < 10% Sprawdzone przez TGA
Odstępy międzywarstwowe ~0,34 nm Struktura odpowiadająca grafitowi

Certyfikaty analizy-specyficznej partii są dostępne na żądanie.


Co wyróżnia ten proszek w przypadku formułowania zawiesiny

Literatura naukowa wyjaśnia jedno:sposób, w jaki DWCNT są przetwarzane, zanim dotrą do Ciebie, określa, jak dobrze się rozpraszają. Badania wykazały, że dostępne na rynku suszone proszki CNT przechodzą co najmniej jeden cykl zwilżania i suszenia przed dostarczeniem użytkownikom-, a cykl ten powoduje poważną aglomerację, tworząc wiązki, które w przekroju poprzecznym mogą zawierać od dziesiątek do setek CNT.-

Nasz proszek został opracowany tak, aby od samego początku minimalizować aglomerację.

Wyzwanie ze standardowym proszkiem Ile Cię to kosztuje Podejście Tanfenga
Wcześniejsze suszenie-wywoływało aglomerację Godziny sonikacji, wysokie rachunki za energię, uszkodzone lampy Kontrolowana synteza pozwala zachować dyspergowalność
Wymaga dużego obciążenia środkiem powierzchniowo czynnym Zanieczyszczenie środkami powierzchniowo czynnymi wpływa na właściwości produktu końcowego Czystsza dyspersja z minimalną ilością dodatków
Krótkie, połamane rurki powstałe w wyniku surowej obróbki Zmniejszony współczynnik proporcji oznacza gorszą sieć przewodzącą Zachowana długość (10–50 μm) dla skutecznej perkolacji
Słaba stabilność w zawiesinie Okna przetwarzania są szczelne; przeróbki są powszechne Stabilne zawieszenia przy mniejszym wysiłku

Badania wykazały, że stosunek G/D,-kluczowy miernik integralności strukturalnej-znacznie spada, gdy suszony proszek jest ponownie-rozpraszany, co wskazuje na zwiększoną koncentrację defektów. W przypadku surowego proszku w postaci zawiesiny można uniknąć takich uszkodzeń. Unikamy tego.


Wydajność gnojowicy: liczby, które się liczą

Metryczny Standardowy proszek DWCNT Surowy proszek w postaci zawiesiny Tanfeng DWCNT
Zgodność rozpuszczalników Ograniczone-różnią się w zależności od partii Szerokie-NMP, DMF, EG, woda (z PVP), IPA
Wymagania dotyczące środka powierzchniowo czynnego Wysoka-często przekracza masę CNT Niski do umiarkowanego
Wymagana sonikacja/ścinanie Rozległe-uszkodzenia rur Umiarkowany-zachowuje strukturę
Stabilność dyspersji Godziny do dni Udokumentowane tygodniowe-stabilne zawieszenia
Stosunek G/D po przetworzeniu Ubytki (wprowadzone wady) Zachowana-integralność strukturalna

Co ważne, badania wykazały, że DWCNT w dobrze-systemach rozproszonychlepszą wydajność jako środki przewodząceniż nawet SWCNT w niektórych zastosowaniach, co przypisuje się ich wyższemu współczynnikowi kształtu, lepszej krystaliczności i doskonałej wytrzymałości mechanicznej. Zewnętrzna ścianka chroni dętkę podczas przetwarzania-to wyjątkowa zaleta, którą zachowuje nasz proszek.


Zastosowania, w których ten proszek się wyróżnia

Zawiesina-elektrod do akumulatorów litowo-jonowych
W przypadku katod LFP i anod grafitowych/SiO wykazano, że zawiesiny na bazie DWCNT-zwiększają wydajność właściwą, wydajność i stabilność cykliczną -1-8. Po dodaniu do systemów zawiesin na bazie wody z PVP jako środkiem dyspergującym, DWCNT wykazują niezwykłą zdolność owijania cząstek LFP, wpływając zarówno na przewodność elektryczną, jak i właściwości fizyczne, w tym na siłę przyczepności i kohezji.

Przygotowanie nośnika katalizatora
DWCNT rozproszone w ośrodku glikolu etylenowego (EG) metodą zwykłej ultradźwięków-bez środków powierzchniowo czynnych-z powodzeniem zastosowano do podtrzymywania nanocząstek Pt o równomiernym rozkładzie i wysokiej aktywności elektrochemicznej. Stan dyspersji bezpośrednio determinuje wydajność katalityczną.

Atramenty i powłoki przewodzące
W przypadku elektroniki drukowanej i ekranowania EMI dobrze-zdyspergowane zawiesiny DWCNT zapewniają jednolitą przewodność bez problemów związanych ze słabo dyspergowalnymi proszkami.

Materiały interfejsu termicznego
DWCNT zapewniają przewodność cieplną zbliżoną do poziomu SWCNT i lepszą stabilność strukturalną podczas przetwarzania.


Dlaczego Shandong Tanfeng?

Zaczynamy z myślą o dyspergowalności.Większość dostawców proszków traktuje dyspersję jako problem. Traktujemy to jak swoje. Nasze parametry syntezy i-przetwarzania końcowego są zoptymalizowane pod kątem zachowania dyspergowalności DWCNT-, ponieważ wiemy, że to decyduje o wydajności produktu końcowego.

Ponad dziesięć aktywnych patentów.Nie sprzedajemy tylko proszku; posiadamy własność intelektualną w zakresie technologii syntezy i przetwarzania nanorurek węglowych, które faktycznie rozwiązują rzeczywiste problemy.

Siedem strategicznych obszarów zainteresowania branży.Nasz zespół techniczny specjalizuje się w nowych pojazdach energetycznych, kompozytach polimerowych, elastomerach, przemyśle lotniczym i kosmicznym, transporcie kolejowym, energetyce wiatrowej i magazynowaniu energii wodorowej. Nie rozumiemy tylko proszku; rozumiemy Twoją aplikację.

Pełna identyfikowalność.Każda partia przechodzi rygorystyczną kontrolę jakości-powierzchni BET, analizę czystości TGA, weryfikację strukturalną TEM i testy dyspersji. Otrzymujesz dokumentację zgodną z materiałem.

Skalowalne dostawy.Od 500 g próbek badawczo-rozwojowych po produkcję na skalę tonową- – ten sam proszek. Ta sama dyspersja. Ta sama wydajność.


Opcje pakowania - Stworzone dla Twojego procesu

Rozmiar pojemnika Format opakowania Najlepsze dla
Mniejsza lub równa 500 g Torba z kompozytu PE Badania badawczo-rozwojowe, screening receptur
4 – 25 kg Worek próżniowy z folii aluminiowej Produkcja pilotażowa, kwalifikacja materiału
1000 kg Worek tonowy luzem (FIBC) Produkcja na-pełną skalę

Wszystkie opakowania charakteryzują się-barierą chroniącą przed wilgocią i etykietami zapewniającymi pełną identyfikowalność. Torby zamykane próżniowo-zachowują integralność produktu podczas transportu i przechowywania.


Przestań walczyć ze swoim proszkiem. Zacznij robić lepszą zawiesinę.

Popularne Tagi: dwcnt przewodzący proszek surowy w postaci zawiesiny, Chiny dwcnt przewodzący proszek w postaci surowej zawiesiny producenci, dostawcy, fabryka, wyrównany cnt, Chiral Nanotube, Elastyczne nanorurki, helikalne cnt, Utlenione nanorurki węglowe, Zig Zag Carbon Nanotubes