Produkte Verbrauchsmaterialien & Werkstoffe für Batterielabore Batterieunterstützende Materialien Hochreine einwandige und mehrwandige Kohlenstoffnanoröhren für die fortschrittliche Batterie- und Nanotechnologieforschung
Kategorien ein-/ausschalten
Hochreine einwandige und mehrwandige Kohlenstoffnanoröhren für die fortschrittliche Batterie- und Nanotechnologieforschung

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
ISO & CE icon

Versand:

Kontaktieren Sie uns um Versanddetails zu erhalten. Genießen Sie Garantie für pünktliche Lieferung.

Spezifikationen

Warum uns wählen

Einfacher Bestellprozess, Qualitätsprodukte und engagierter Support für Ihren Geschäftserfolg.

Einfacher Prozess Qualität gesichert Engagierter Support

Produktübersicht

Produktbild 1

Produktbild 2

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.

Kontaktieren Sie noch heute unser technisches Materialteam, um ein Angebot anzufordern, kundenspezifische Verpackungsanforderungen zu besprechen oder integrierte Lösungen für die Verarbeitungsausrüstung für Ihren Forschungsarbeitsablauf zu erkunden.

Vertraut von Branchenführern

Unsere Kooperationspartner
Weitere FAQs zu diesem Produkt anzeigen

Produktdatenblatt

Hochreine einwandige und mehrwandige Kohlenstoffnanoröhren für die fortschrittliche Batterie- und Nanotechnologieforschung

Kategorienkatalog

Batterieunterstützende Materialien


Fordern Sie ein Angebot an

Unser professionelles Team wird Ihnen innerhalb eines Werktages antworten. Sie können uns gerne kontaktieren!

Ähnliche Produkte

Dynamisches BET-Messgerät für die spezifische Oberfläche von Pulvern und porösen Materialien

Dynamisches BET-Messgerät für die spezifische Oberfläche von Pulvern und porösen Materialien

Hochpräzises dynamisches BET-Messgerät zur Bestimmung der spezifischen Oberfläche, entwickelt für die schnelle und genaue Charakterisierung von Batteriematerialien, Katalysatoren und porösen Pulvern. Ausgestattet mit fortschrittlicher Wärmeleitfähigkeitsdetektion, einer ultra-niedrigen Oberflächenempfindlichkeit bis zu 0,0005 m²/g und einem schnellen Durchsatz von drei Minuten.

Details anzeigen
Laptop-Batterietester 24V 15A Acht-Kanal-SMBUS-Batterieanalysator

Laptop-Batterietester 24V 15A Acht-Kanal-SMBUS-Batterieanalysator

Acht-Kanal-Laptop-Batterietester mit 24V, 15A Laden und Entladen, SMBUS- und I2C-Kommunikation, präziser Datenprotokollierung, Zyklusbetrieb, Schutzfunktionen und effizientem Energiemanagement

Details anzeigen
Hoch- und Tieftemperatur-Prüfkammer für Batteriezellen, Automobilkomponenten und elektronische Produkte

Hoch- und Tieftemperatur-Prüfkammer für Batteriezellen, Automobilkomponenten und elektronische Produkte

Hoch- und Tieftemperatur-Prüfkammer für Batteriezellen, Automobilkomponenten und elektronische Produkte mit 225 l Fassungsvermögen, präziser Simulation von -40 °C bis 150 °C sowie stabiler und zuverlässiger Leistung für Umwelttests in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Qualifizierung und Materialzuverlässigkeit bei anspruchsvollen Anwendungen.

Details anzeigen
Integrierte Konstanttemperatur-Prüfkammer für Batterieforschung und Materialprüfung

Integrierte Konstanttemperatur-Prüfkammer für Batterieforschung und Materialprüfung

Die integrierte Konstanttemperatur-Prüfkammer für Pouch-Polymer- und Knopfzellenbatterien bietet stabile Tests von 0 bis 60 °C, schnelle thermische Übergänge, PID-Regelung, Ethernet-Konnektivität und eine vierstufige isolierte Probenlagerung für zuverlässige Arbeitsabläufe in Labor und Produktion.

Details anzeigen
Kleine Temperaturwechsel-Prüfkammer für Batteriezellen, Automobilelektronik und Materialien

Kleine Temperaturwechsel-Prüfkammer für Batteriezellen, Automobilelektronik und Materialien

Kleine Temperaturwechsel-Prüfkammer für Batteriezellen, Automobilkomponenten, Elektronik und Materialien mit einem Regelbereich von -40°C bis +150°C, Übergangsraten von 5°C pro Minute und zuverlässiger Umweltprüfungsleistung für anspruchsvolle Zuverlässigkeitsbewertungen bei hohen und niedrigen Temperaturen sowie Luftfeuchtigkeit in Forschung und Anwendung.

Details anzeigen
Manuelle Ableiter-Nietmaschine für Superkondensatoren und zylindrische Kondensator-Batterieelektrodenfolien

Manuelle Ableiter-Nietmaschine für Superkondensatoren und zylindrische Kondensator-Batterieelektrodenfolien

Die manuelle Ableiter-Nietmaschine für zylindrische Kondensatoren, Superkondensatoren und Batterieelektrodenfolien bietet eine einstellbare Elektrodenbreite, einen stabilen 500-W-Betrieb und eine einfache Wartung für zuverlässige Labor- und Produktionsabläufe, die saubere, kontrollierte Installationsumgebungen und eine Druckluftversorgung erfordern.

Details anzeigen
Computergestütztes Zugprüfgerät für Batterieelektroden-Ableiter und Separator-Leistungsprüfung

Computergestütztes Zugprüfgerät für Batterieelektroden-Ableiter und Separator-Leistungsprüfung

Bewerten Sie die Schweißfestigkeit von Batterieelektroden-Ableitern und die mechanische Leistung von Separatoren mit diesem computergestützten Zugprüfgerät. Es bietet hochpräzise Kraftmessdosen, vielseitige Testmodi, Echtzeit-Datenerfassung und Einheitenumschaltung für die fortschrittliche Batteriematerialforschung und -produktion.

Details anzeigen
Temperaturwechsel-Prüfschrank für hohe und niedrige Temperaturen, Konstantklima-Prüfschrank

Temperaturwechsel-Prüfschrank für hohe und niedrige Temperaturen, Konstantklima-Prüfschrank

Der Temperaturwechsel-Prüfschrank für Batteriezellen, Automobilkomponenten und elektronische Produkte bietet kontrollierte Tests von minus 40 bis plus 150 Grad Celsius mit präziser Stabilität, robustem Schutz und zuverlässiger Bewertung der Umweltbeständigkeit in Labor- und Industrieprogrammen.

Details anzeigen
Halbautomatische Superkondensator-Wickelmaschine für zylindrische Lithium-Ionen-Zellen

Halbautomatische Superkondensator-Wickelmaschine für zylindrische Lithium-Ionen-Zellen

Halbautomatische Wickelmaschine für die Produktion von zylindrischen Lithium-Ionen- und Superkondensator-Zellen mit kontrollierter Separatorspannung, präziser Ausrichtung, automatischer Anbringung von Endband und zuverlässiger Zellenentladung für Forschungspilotlinien und Fertigungsbetriebe.

Details anzeigen
Zylindrische Pressform für Laborzwecke

Zylindrische Pressform für Laborzwecke

Zylindrische Präzisionspressformen für die Probenvorbereitung im Labor. Langlebig, leistungsstark und anpassbar für XRF, Batterieforschung und Materialprüfung. Holen Sie sich Ihre noch heute!

Details anzeigen
Ultraschall-Metallschweißmaschine für den Einsatz in Handschuhkästen zum Verschweißen von Batteriefahnenkappen

Ultraschall-Metallschweißmaschine für den Einsatz in Handschuhkästen zum Verschweißen von Batteriefahnenkappen

Ultraschall-Metallschweißmaschine für den Einsatz in Handschuhkästen, mit 220V-Betrieb, 0,4-0,6 MPa Luftzufuhr, metrischen Bedienelementen und anpassbaren Schweißwerkzeugen für die Batterieforschung und Labore für fortschrittliche Materialien, die eine kompakte, wiederholbare Metallverbindungsleistung innerhalb kontrollierter Laborabläufe erfordern.

Details anzeigen
Intelligente 8000W Ultraschall-Batterieschweißmaschine für bis zu 120 Lagen Elektrodenverschweißung

Intelligente 8000W Ultraschall-Batterieschweißmaschine für bis zu 120 Lagen Elektrodenverschweißung

Die intelligente 8000W Ultraschall-Batterieschweißmaschine liefert stabiles 24 kHz Elektrodenableiter-Schweißen für Aluminium- und Kupferfolien von bis zu 120 Lagen, mit automatischer Amplitudenkompensation, Qualitätsüberwachung, zweisprachiger Touchscreen-Steuerung und zuverlässigen, niederohmigen Verbindungen.

Details anzeigen
Automatische Test-, Formierungs- und Kapazitätssortieranlage für wiederaufladbare Batterien – Hochpräziser Zellkapazitäts-Sortierschrank

Automatische Test-, Formierungs- und Kapazitätssortieranlage für wiederaufladbare Batterien – Hochpräziser Zellkapazitäts-Sortierschrank

Leistungsstarke automatische Test-, Formierungs- und Kapazitätssortieranlage für wiederaufladbare Batterien, ausgestattet mit 512 unabhängigen Kanälen, nahtloser Umschaltung zwischen Konstantstrom und Konstantspannung, intelligenter Sortierung nach mehreren Bedingungen, Schutz bei Stromausfall und robuster automatisierter Datenerfassung für zylindrische Zellen und Pouch-Zellen.

Details anzeigen
30T Elektrische Vakuum-Heißpresse

30T Elektrische Vakuum-Heißpresse

Die elektrische Vakuum-Heißpresse von KINTEK ist für eine präzise Temperatur- und Druckregelung bis zu 300 °C und 30 Tonnen ausgelegt. Sie verfügt über eine Inertgasatmosphäre, programmierbare mehrstufige Rezepte und eine schnelle aktive Kühlung, was sie ideal für die Batterieforschung und die Verarbeitung fortschrittlicher Materialien macht.

Details anzeigen
Automatische Labor-Ab- und Aufwickelmaschine sowie Ab- und Aufwickelvorrichtung für Batterieelektroden, optische Folien und funktionale Materialien

Automatische Labor-Ab- und Aufwickelmaschine sowie Ab- und Aufwickelvorrichtung für Batterieelektroden, optische Folien und funktionale Materialien

Automatische Labor-Ab- und Aufwickelmaschine mit Servospannungsregelung, optischer Bahnführung und geteilter Bauweise für Lithium-Ionen-Batterieelektroden, optische Folien und funktionale Rollenmaterialien, die präzises kontinuierliches Aufwickeln und Schneiden für anspruchsvolle Forschungs- und Produktionsabläufe ermöglicht.

Details anzeigen
Labor-Gehäuseöffnungsmaschine für zylindrische Batterien der Serien 18650 und 21700

Labor-Gehäuseöffnungsmaschine für zylindrische Batterien der Serien 18650 und 21700

Präzisions-Gehäuseöffnungsmaschine für zylindrische 18650- und 21700-Batterien mit austauschbaren Werkzeugen, Hartmetallklinge, präziser Demontage, kompaktem Design und sicherem Betrieb für die Validierung in der Laborforschung und in Umgebungen der fortschrittlichen Batterieentwicklung mit konsistenten Ergebnissen.

Details anzeigen
Optische Querschnitts-Testvorrichtung für wässrige Batterien zur mikroskopischen Raman- und Infrarotanalyse

Optische Querschnitts-Testvorrichtung für wässrige Batterien zur mikroskopischen Raman- und Infrarotanalyse

Optische Querschnitts-Testvorrichtung für wässrige Batterien zur mikroskopischen Raman- und Infrarotanalyse, Dendritenbeobachtung und Leitfähigkeitsmessung in der fortgeschrittenen Batterieforschung.

Details anzeigen
Manuelle Wickelmaschine für Lithium-Batterie-Elektrodenfolien

Manuelle Wickelmaschine für Lithium-Batterie-Elektrodenfolien

Manuelle Wickelmaschine für Lithium-Batterie-Elektrodenfolien zur Herstellung von zylindrischen Superkondensatoren und Pouch-Zellen. Ausgestattet mit verstellbaren Führungen, bidirektionaler Wicklung mit variabler Geschwindigkeit, Stützrollen und kompakter Fußpedalbedienung für zuverlässige Elektrodenmontage im Labor und wiederholbare Zellwickelprozesse.

Details anzeigen
Erweiterte Vierleiter-CNC-Aluminium-Batterietestvorrichtung mit doppelter Selbstverriegelung 60A

Erweiterte Vierleiter-CNC-Aluminium-Batterietestvorrichtung mit doppelter Selbstverriegelung 60A

Diese erweiterte CNC-Aluminium-Vierleiter-Batteriehalterung wurde für die elektrochemische Hochstromanalyse entwickelt und verfügt über eine doppelte Selbstverriegelungsmechanik, schraubenlose Einstellung und eine Dauerbelastbarkeit von 60A, um Kontaktwiderstände bei präzisen Tests zylindrischer Zellen in anspruchsvollen Forschungsumgebungen zu eliminieren.

Details anzeigen
5-Tonnen Tisch-Wärmepresse mit Zweizonenheizung und programmierbarer Touchscreen-Steuerung

5-Tonnen Tisch-Wärmepresse mit Zweizonenheizung und programmierbarer Touchscreen-Steuerung

Entdecken Sie unsere Tisch-Wärmepresse mit 5 Tonnen Druckkraft, Zweizonenheizung bis 300 °C, aktiver Wasserkühlung und einem 7-Zoll programmierbaren Touchscreen. Ideal für Batterieforschung, Materialwissenschaft und pharmazeutische Probenvorbereitung in einem kompakten, glovebox-kompatiblen Design.

Details anzeigen