Batterieunterstützende Materialien
Hochreine einwandige und mehrwandige Kohlenstoffnanoröhren für die fortschrittliche Batterie- und Nanotechnologieforschung
Artikelnummer : FZ26
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Reinheit
- ≥99,7%
- SWCNT Zugfestigkeit
- 800 GPa
- MWCNT Schichtanzahl
- 2 bis 50 Schichten
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Produktübersicht


Diese erstklassigen einwandigen und mehrwandigen Kohlenstoffnanoröhren bieten branchenführende strukturelle Integrität, elektrische Leitfähigkeit im Nanomaßstab und außergewöhnlichen Wärmetransport. Diese Kohlenstoff-Nanomaterialien wurden für eine ultrahohe chemische Reinheit von ≥99,7 % entwickelt und dienen als fortschrittliche funktionelle Additive sowie als grundlegende Bausteine für die moderne Materialtechnik. Durch die Bereitstellung einer unterbrechungsfreien, eindimensionalen Leitungsbahn und einer immensen spezifischen Oberflächenwechselwirkung reduzieren die Nanomaterialien den Innenwiderstand drastisch und verbessern die Elektronenmobilität in anspruchsvollen Trägermatrizen.
Diese Nanoröhren wurden primär für die Forschung und Entwicklung von fortschrittlichen Lithium-Ionen-Batterien und Festkörperbatterien der nächsten Generation, strukturellen Nanokompositen, Mikroelektronik und elektrochemischen Energiespeichern konzipiert und bieten eine vielseitige Kompatibilität für unterschiedlichste Verarbeitungsprozesse. Ob sie in aktive Elektroden-Slurries integriert werden, um belastbare 3D-Perkolationspfade zu bilden, oder in Hochleistungspolymere und Keramiken eingemischt werden – sie bieten entscheidende Verstärkung gegen mechanischen Bruch und strukturelle Degradation bei zyklischer Belastung.
Jede Charge wird unter strengen Qualitätsstandards synthetisiert und weist eng kontrollierte Durchmesser- und Längenverteilungen, minimale Verunreinigungen durch amorphen Kohlenstoff sowie eine konsistente graphitische Kristallisation auf. Forscher und industrielle Hersteller können sich darauf verlassen, dass diese hochreinen Nanoröhren ein wiederholbares rheologisches Verhalten, eine überlegene Dispersionsstabilität und eine robuste mechanische Verstärkung in unternehmenskritischen Labor- und industriellen Produktionsumgebungen liefern.
Hauptmerkmale
- Ultrahohe chemische Reinheit (≥99,7 %): Minimiert Rückstände von amorphem Kohlenstoff, katalytische Metallpartikel und Oberflächenverunreinigungen, was eine maximale elektrochemische Stabilität und Basis-Reproduzierbarkeit in empfindlichen Batteriechemien und elektronischen Geräten gewährleistet.
- Extreme mechanische Zugfestigkeit: Bietet eine außergewöhnliche Zugfestigkeit von bis zu 800 GPa bei einwandigen Konfigurationen und 50 bis 200 GPa bei mehrwandigen Varianten, was eine unübertroffene strukturelle Verstärkung und Rissüberbrückungsfähigkeit innerhalb von Verbundmatrizen ermöglicht.
- Kontrollierte Nanodurchmesser: Formuliert mit präzisen radialen Abmessungen von 0,75 bis 3 nm für einwandige Röhren und 2 bis 30 nm für mehrwandige Röhren, was optimale Aspektverhältnisse und eine schnelle elektrische Perkolation bei außergewöhnlich niedrigen Additivkonzentrationen ermöglicht.
- Längenverteilung mit hohem Aspektverhältnis: Erweiterte Röhrenlängen von bis zu 50 µm erleichtern kontinuierliche, weitreichende leitfähige Netzwerke über Elektrodenschichten und Substrate hinweg und umgehen effektiv den Kontaktwiderstand zwischen den Partikeln.
- Außergewöhnlicher Wärme- und Elektronentransport: Ballistische und quasi-ballistische Elektronentransporteigenschaften in Kombination mit hoher Wärmeleitfähigkeit mildern lokalisierte Hotspots und erleichtern eine schnelle Wärmeableitung in Hochleistungs-Energiespeichersystemen.
- Geordnete graphitische Kristallinität: Mehrwandige Varianten weisen einen präzisen Zwischenschichtabstand von 0,34 ± 0,01 nm über 2 bis 50 konzentrische Graphenzylinder auf, was chemische Stabilität, hohe Scherfestigkeit und eine außergewöhnliche Stromtragfähigkeit unter schwerer zyklischer Belastung sicherstellt.
- Praktische Laborverpackung: Die standardisierte Verpackung von 1 g pro versiegelter Flasche bewahrt die nanostrukturelle Morphologie, verhindert Feuchtigkeitsansammlungen und sorgt für eine sichere, kontaminationsfreie Handhabung bei der Formulierung im Labor und bei Pilotversuchen.
- Vielseitige Dispersionskompatibilität: Kompatibel mit standardmäßigen Hochscher-Misch-, Planeten-Zentrifugal-Misch- und Ultraschall-Kavitationsprotokollen, was eine nahtlose Integration in lösungsmittelbasierte und wässrige Slurry-Formulierungen ermöglicht.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Lithium-Ionen-Batterieanoden | Formuliert leitfähige Gerüste innerhalb von Silizium-, Graphit- oder Verbundanoden-Slurries, um die Volumenexpansion des aktiven Materials während des Zyklus auszugleichen. | Überbrückt aktive Partikel, verhindert mechanische Pulverisierung, verringert den Ladungstransferwiderstand und verlängert die Lebensdauer der Batterie. |
| Festkörper-Batteriekathoden | Eingemischt in Festkörper-Verbundkathoden und Dickschichtelektroden, um dauerhafte 3D-Elektronenpfade neben Festelektrolyten zu etablieren. | Verbessert die Ratenfähigkeit, reduziert die interne Zellimpedanz und erhält die strukturelle Integrität während des Hochdruckkalandrierens. |
| Leitfähige Polymere und Masterbatches | Eingearbeitet in technische Thermoplaste (z. B. PEEK, PVDF, Epoxid), um antistatische Eigenschaften, elektrostatische Entladung (ESD) und Schutz vor elektromagnetischen Interferenzen (EMI) zu verleihen. | Erreicht die elektrische Perkolationsschwelle bei extrem niedrigen Gewichtsanteilen, ohne die Verarbeitbarkeit oder Oberflächenbeschaffenheit des Basispolymers zu beeinträchtigen. |
| Hochleistungs-Wärmeleitmaterialien (TIM) | Dispergiert in Wärmeleitpasten, Phasenwechsel-Pads und Strukturklebstoffen für Halbleitergehäuse und Leistungselektronikmodule. | Maximiert die Wärmeleitfähigkeit in und quer zur Ebene, senkt die Sperrschichttemperaturen und verhindert lokalisiertes thermisches Drosseln. |
| Strukturelle Metall- und Keramikverbundwerkstoffe | Eingearbeitet als Nanofaserverstärkung in Leichtmetalllegierungen (Aluminium, Titan) und Strukturkeramiken mittels Pulvermetallurgie und Sintern. | Verbessert drastisch die Bruchzähigkeit, Zugfestigkeit sowie die Beständigkeit gegen Thermoschock und Ermüdungserscheinungen. |
| Superkondensatoren und elektrochemische Sensoren | Angewendet als aktive Elektrodenbeschichtungen oder Stützgerüste für funktionalisierte Redox-Spezies und kapazitive Energiespeicherung mit extrem hoher Rate. | Ergibt hohe elektroaktive Oberflächen, beschleunigte Ionentransportkinetik und überlegene elektrochemische Kapazitätserhaltung. |
| Transparente leitfähige Beschichtungen und flexible Elektronik | Formuliert in leitfähige Tinten mit geringer Trübung für flexible gedruckte Schaltungen, Touch-Displays und tragbare elektronische Sensoren. | Bietet hohe optische Transparenz in Kombination mit mechanischer Flexibilität und erhält die Leitfähigkeit bei wiederholtem Biegen und Knicken. |
Technische Spezifikationen
| Parameter | Einwandige Kohlenstoffnanoröhren (FZ26-SWCNT) | Mehrwandige Kohlenstoffnanoröhren (FZ26-MWCNT) |
|---|---|---|
| Produktartikelnummer | FZ26-SWCNT | FZ26-MWCNT |
| Materialstruktur | Einlagige zylindrische Graphenschicht | Mehrlagige konzentrische Graphenschichten |
| Reinheit | ≥99,7 % | ≥99,7 % |
| Außendurchmesser | 0,75 ~ 3 nm | 2 ~ 30 nm |
| Länge | 1 ~ 50 µm | 0,1 ~ 50 µm |
| Zugfestigkeit | 800 GPa | 50 ~ 200 GPa |
| Anzahl der Wände / Schichten | 1 Schicht | 2 ~ 50 Schichten |
| Zwischenschichtabstand | N/A | 0,34 ± 0,01 nm |
| Primäre funktionelle Eigenschaften | Ultrahohe elektrische Leitfähigkeit, überragender Wärmetransport, außergewöhnliche Zugverstärkung | Hohe elektrische Leitfähigkeit, hohe Wärmeleitfähigkeit, Verbesserung der Matrixzähigkeit |
| Verpackungsspezifikation | 1 g / Flasche | 1 g / Flasche |
| Physikalische Form | Schwarzes Nanopulver | Schwarzes Nanopulver |
Warum dieses Produkt wählen?
- Kompromisslose chemische Reinheit: Garantierte Kohlenstoffreinheit von ≥99,7 % eliminiert parasitäre chemische Reaktionen in Batterieelektrolyten und garantiert ein konsistentes, vorhersehbares Verhalten in der physikalischen Forschung mit hoher Empfindlichkeit.
- Entwickelt für hochbeanspruchende Prozesse: Herausragende mechanische Widerstandsfähigkeit ermöglicht es diesen Nanoröhren, intensiver mechanischer Scherung beim Mischen von Slurries und hohen einaxialen Kompressionskräften beim Präzisionskalandrieren von Elektroden standzuhalten.
- Optimierte Aspektverhältnisse: Eng kontrollierte dimensionale Eigenschaften gewährleisten eine schnelle Bildung vernetzter leitfähiger Netzwerke bei minimalen Massenbeladungen, wodurch die Energiedichte des aktiven Materials bei der Zellherstellung erhalten bleibt.
- Synergie im gesamten Arbeitsablauf: Unterstützt durch unser umfassendes Laborportfolio – einschließlich Präzisions-Slurry-Mischern, automatischen Filmbeschichtern und elektrischen oder beheizten Hochdruck-Walzpressen – für optimale Dispersion, gleichmäßige Beschichtung und ideale Packungsdichte.
- Strenge Chargenrückverfolgbarkeit: Jeder Behälter wird unter strengen Qualitätsmanagementprotokollen produziert, was eine zuverlässige Konsistenz von Charge zu Charge bietet, die für wissenschaftliche Publikationen, Patentanmeldungen und industrielle Skalierungen entscheidend ist.
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