Description des nanotubes de carbone
Les nanotubes de carbone (NTC) sont des tubes de carbone dont le diamètre est généralement mesuré en nanomètres. Les nanotubes de carbone (NTC) sont des molécules cylindriques constituées de feuilles enroulées d'atomes de carbone monocouche (graphène).
SAM fournit des nanotubes de carbone monoparois (SW) et multiparois (MW). La teneur en nanotubes de carbone est > 95 % en poids. Fonctionnalisé par -OH ou -COOH.
Longueur : 5-25 um
Cendres : <2,0 % en poids
Caractéristiques :
- Résistance exceptionnelle : Les nanotubes de carbone (NTC) sont l'un des matériaux les plus solides connus, avec une résistance à la traction remarquable.
- Conductivité exceptionnelle : Les NTC présentent une conductivité électrique exceptionnelle, ce qui permet de les utiliser dans diverses applications électroniques. Ils peuvent servir de conducteurs efficaces pour la microélectronique, les capteurs et les films conducteurs transparents.
- Propriétés thermiques supérieures : Les NTC possèdent une conductivité thermique exceptionnelle, ce qui les rend précieux pour les applications de gestion et de dissipation de la chaleur. Ils sont utilisés dans les dissipateurs de chaleur, les matériaux d'interface thermique et les solutions de refroidissement avancées.
- Légèreté : Malgré leur incroyable résistance, les nanotubes de carbone sont extrêmement légers. Cette caractéristique est avantageuse dans les secteurs où la réduction du poids est essentielle, tels que l'aérospatiale et l'automobile.
Polyvalence : Les NTC peuvent être fonctionnalisés pour adapter leurs propriétés à des applications spécifiques. La fonctionnalisation permet de personnaliser les propriétés de surface et d'améliorer la compatibilité avec différents matériaux.
Spécifications des nanotubes de carbone
Nanotubes de carbone fonctionnalisés -COOH
N° de cat. Non.
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Type
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OD
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ID
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Pureté
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Teneur en -OH
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GR00411-COOH
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SW
|
1-2 nm
|
0,8-1,6 nm
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90%
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4,1 % en poids
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GR00412-COOH
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DW
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<5 nm
|
<2 nm
|
90%
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3,9 % en poids
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GR00413-COOH
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MW
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<10 nm
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1-5 nm
|
95%
|
2,6 % en poids
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GR00414-COOH
|
MW
|
10-20 nm
|
5-10 nm
|
95%
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2,0 % en poids
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GR00415-COOH
|
MW
|
20-30 nm
|
5-10 nm
|
95%
|
1,2 % en poids
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GR0041x-COOH
|
MW
|
>30 nm
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5-10 nm
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95%
|
0,7 % en poids
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Nanotubes de carbone fonctionnalisés -OH
N° de cat. Non.
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Type
|
OD
|
ID
|
Pureté
|
Teneur en -OH
|
GR00411-OH
|
SW
|
1-2 nm
|
0,8-1,6 nm
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90%
|
4,2 % en poids
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GR00412-OH
|
DW
|
<5 nm
|
<2 nm
|
90%
|
4,0 % en poids
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GR00413-OH
|
MW
|
<10 nm
|
1-5 nm
|
95%
|
3,7 % en poids
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GR00414-OH
|
MW
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10-20 nm
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5-10 nm
|
95%
|
2,3 % en poids
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GR00415-OH
|
MW
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20-30 nm
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5-10 nm
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95%
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1,6 % en poids
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GR0041x-OH
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MW
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>30 nm
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5-10 nm
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95%
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1,0 % en poids
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Applications des nanotubes de carbone
- Matériaux composites : Les NTC sont utilisés pour renforcer les matériaux composites tels que les polymères, les céramiques et les métaux, ce qui permet de fabriquer des produits plus résistants et plus légers. Ces applications sont courantes dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile et de la construction.
- Électronique : Les nanotubes de carbone sont utilisés dans le développement de composants électroniques avancés. Ils contribuent à la création de transistors de haute performance, de revêtements conducteurs et de capteurs dans divers appareils électroniques.
- Stockage d'énergie : Les NTC améliorent les solutions de stockage de l'énergie. Ils sont utilisés dans les batteries et les supercondensateurs pour améliorer la densité énergétique et les taux de charge/décharge, ce qui pourrait faire progresser les technologies de stockage des énergies renouvelables.
- Biomédecine et administration de médicaments : Les NTC sont prometteurs en biomédecine. Ils peuvent être fonctionnalisés pour l'administration ciblée de médicaments, utilisés dans des dispositifs de diagnostic et offrent des possibilités dans les applications d'imagerie et de traitement du cancer.
- Aérospatiale et exploration spatiale : Les NTC jouent un rôle crucial dans la création de matériaux à la fois légers et résistants pour les composants aérospatiaux, y compris les structures des avions et des engins spatiaux.
- Ascenseur spatial : Le concept d'ascenseur spatial s'appuie sur la résistance exceptionnelle des nanotubes de carbone pour créer un câble reliant la Terre à l'espace, ce qui pourrait révolutionner les voyages spatiaux.