Углеродные нанотрубки CNT/SWCNT/MWCNT/DWCNT, используемые в материалах батарей
Применение углеродных нанотрубок:
1. Углеродные материалы имеют огромные запасы, углеродные нанотрубки обладают хорошей проводимостью и высокой скоростью поглощения света и особенно подходят для производства солнечных элементов. Большинство солнечных элементов изготовлены из кремния, а коэффициент фотоэлектрического преобразования составляет от 10% до 30%. Это соотношение неплохо, но цена кремния очень дорогая.
2. Углеродные нанотрубки были впервые использованы в качестве прозрачных электродов в полимерных солнечных элементах для замены традиционных проводящих пленок оксида индия и олова. Пленки из углеродных нанотрубок обладают хорошей светостойкостью, химической стабильностью и гибкостью.
3. Углеродные нанотрубки в сенсибилизированных красителем солнечных элементах могут быть улучшены, чтобы увеличить толщину их прозрачных проводящих пленок. Нанотрубки также имеют функцию стимулирования адсорбции сенсибилизаторов из-за их высокой удельной площади поверхности. Добавление многослойных углеродных нанотрубок к пленкам TiO2 может увеличить шероховатость пленок TiO2 в 1,5 раза, тем самым адсорбируя больше сенсибилизаторов.
4. Углеродные нанотрубки выполняют функции прозрачных проводящих электродов в солнечных элементах, помогая разделению заряда, сбору и передаче зарядов.
5. Углеродные нанотрубки представляют собой трубчатые наноматериалы, образованные путем скручивания одномерного или многомерного графита. Они обладают многими отличными физико-химическими свойствами. Их уникальная электронная проводимость делает их привлекательными для применения человеком в проводящих агентах литий-ионных аккумуляторов.
6. Как новый тип проводящего агента из волокнистых углеродных нанотрубок, он имеет полную трехмерную проводящую сеть. По сравнению с традиционными проводящими агентами, такими как проводящий технический углерод, углеродные нанотрубки имеют более высокую электронную проводимость и относительно низкую дозировку, что способствует повышению производительности аккумулятора и срока службы аккумулятора, особенно для улучшения характеристик заряда и разряда аккумулятора.
7. Он имеет уникальную структуру, подходящую удельную поверхность, низкое сопротивление, высокую стабильность и характеристики, совместимые с внутренним диаметром его адсорбированных молекул. Имеет хорошие перспективы применения в носителях катализаторов топливных элементов.
8. Обладая уникальной структурой, подходящей площадью поверхности, низким сопротивлением и высокой стабильностью углеродных нанотрубок, он широко используется в катализаторах топливных элементов и превосходит носители катализатора активированного угля или сажи.