Продукция Углеродная нанотрубка
Вертикальные массивы углеродных нанотрубок VACCNT
Различные методы подготовки массива углеродных нанотрубок VACNT сделают взаимодействие между одиночной УНТ и различными УНТ в макроскопических телах УНТ различным, что окажет большое влияние на последующую обработку и применение. Вообще говоря, УНТ, выращенные на неупорядоченных катализаторах, показывают...
Описание продуктов

Массив углеродных нанотрубок VACNT-это новый тип наноматериала. Углеродные нанотрубки (УНТ) похожи на траву. Они образуют густую траву, то есть массив углеродных нанотрубок VACNT.


Различные методы приготовления массива углеродных нанотрубок VACNT сделают взаимодействие между одиночными УНТ и различными УНТ в макроскопических телах УНТ различным, что окажет большое влияние на последующую обработку и применение. Вообще говоря, УНТ, выращенные на неупорядоченных катализаторах, показывают определенную структуру агломерации, тяжелую запутанность и неупорядоченное расположение, что затрудняет последующее рассеивание и другую обработку. При определенных условиях УНТ могут быть существенно ориентированы и расположены параллельно, то есть образуя УНТ-массив. Отличные характеристики углеродных нанотрубок в значительной степени зависят от механических, оптических и электрических свойств в направлении оси c, вызванных их огромным соотношением сторон. В массиве углеродных нанотрубок углеродные нанотрубки расположены параллельно, и их хорошая ориентация приводит к низкой запутанности и легкой дисперсии, так что они могут лучше воспроизводить различные характеристики, вызванные их огромным соотношением сторон. Например, нативный массив можно напрямую использовать в качестве полевых эмиссионных устройств, анизотропных проводящих материалов, нанощеток, датчиков и многих других функциональных материалов; некоторые массивы могут быть вытянуты в провода и пленки для получения волокон или пленок CNT с чрезвычайно отличными характеристиками; даже если расположение CNT в массиве разрушено, Он может применяться в областях электропроводности, теплопроводности и армированных композитных материалов после диспергирования, и он по-прежнему имеет лучшую производительность, чем агломерированные УНТ; кроме того, прогресс массивов УНТ в применении сверхпрочных, сверхпрочных, и теплопроводные материалы имеют потенциал и большое инженерное значение.


После получения определенного масштаба массивов люди провели много новаторских работ по применению массивов углеродных нанотрубок. Поскольку углеродные нанотрубки в массиве имеют хорошую ориентацию, длинное соотношение сторон и трехмерную регулярную структуру расположения, они могут быть непосредственно обработаны во многих функциональных устройствах. Некоторые массивы прядятся, и могут быть получены пленки углеродных нанотрубок и нити углеродных нанотрубок с отличными характеристиками. Даже если массив рассредоточен, если он все еще может поддерживать большое соотношение сторон, он также имеет большие преимущества в применении. Для широкого применения и индустриализации материала, особенно отличных характеристик массивов углеродных нанотрубок в композитных материалах, существует большой спрос на недорогое и массовое производство массивов углеродных нанотрубок.


Метод начальной подготовки массивов углеродных нанотрубок заключается в использовании определенных методов последующей обработки, таких как нарезка и растяжение полимеров; электрическое поле, магнитное поле, химическое соединение для облегчения ориентации; стрижка потока газа или жидкости для ориентации неупорядоченных углеродных нанотрубок. По сравнению с ориентацией углеродных нанотрубок, контролируемой ростом, эти методы постобработки обычно сложны и трудны для приготовления в больших количествах и в больших масштабах. Кроме того, для оказания помощи часто вводятся другие среды, что затрудняет получение массивов углеродных нанотрубок с чрезвычайно высокой чистотой. Таким образом, получение массивов углеродных нанотрубок путем прямого роста стало основным методом подготовки массивов углеродных нанотрубок. Методы подготовки углеродных нанотрубок можно разделить на три основных метода, включая метод графитовой дуги, метод лазерного испарения и метод химического осаждения из паровой фазы. Среди них метод химического осаждения из паровой фазы стал основным благодаря своим многочисленным преимуществам в мягких условиях реакции, низкой стоимости и хорошей управляемости.