Öfgafullur hreinn hreinleiki Fákallaðir kolefnisnanotubes

Öfgafullur hreinn hreinleiki Fákallaðir kolefnisnanotubes

Ultra-High Purity Fákonur kolefnis nanotubes eru notuð sem rafskautsefni fyrir rafmagns tvöfalda lag þétta. Hægt er að nota rafmagns tvöfalda lag þétta sem þétta eða sem orkugeymslutæki. Hægt er að hlaða supercapacitors með stórum straumum, með næstum enga hleðslu- og losunar yfirspennu, hringrásarlífi allt að tugum þúsund sinnum og breitt hitastigssvið.
Hringdu í okkur

Vörulýsing

 

Notkun öfgafullrar hreinleika sem fáir kolefni nanotubes fáir

Supercapacitors: öfgafullt hreint hreinleiki sem fáir kolefni nanotubes eru notaðir sem rafskautsefni fyrir rafmagns tvöfalda lag þétta. Hægt er að nota rafmagns tvöfalda lag þétta sem þétta eða sem orkugeymslutæki. Hægt er að hlaða supercapacitors með stórum straumum, með næstum enga hleðslu- og losunar yfirspennu, hringrásarlífi allt að tugum þúsund sinnum og breitt hitastigssvið. Rafmagns tvöfalt lag þétta er hægt að nota mikið í samskiptabúnaði eins og hljóð- og myndbandstæki, útvarpsviðtæki, síma og faxvélar og ýmis heimilistæki. Sem rafskautsefni fyrir rafmagns tvöfalda lag þétta er krafist að efnið hafi mikla kristalla, góða leiðni, stórt sérstakt yfirborð og stærð örveruþéttni innan ákveðins sviðs. Sem stendur er porous kolefni almennt notað sem rafskautsefni, sem hefur ekki aðeins breiða dreifingu á örverum (minna en 30% svitahola eru tileinkuð orkugeymslu), heldur hefur hann einnig litla kristallaða og lélega leiðni, sem leiðir til lítillar getu og ekkert viðeigandi rafskautsefni. Þetta er mikilvæg ástæða sem takmarkar notkun rafmagns tvöfalda lags þétta á breiðara svið. Kolefni nanotubes eru með stórt sérstakt yfirborð, mikla kristallaða, góða leiðni og stærð örveru er hægt að stjórna í gegnum nýmyndunarferlið, þannig að þau eru kjörið rafskautsefni fyrir rafmagns tvöfalda lag þétta.

Catalyst Carrier: Ultra-High Purity Feck Walled Carbon Nanotubes efni eru með stærra yfirborð og stærra yfirborðseinkenni (um 50% af heildarfjölda atóma). Rafrænu uppbyggingu og kristalbyggingu kerfisins er verulega breytt, sem sýnir sérstök rafræn áhrif og yfirborðsáhrif. Til dæmis er dreifingarhraði gas í gegnum kolefnis nanotubes þúsund sinnum meiri en hefðbundinna hvata agna. Eftir að hvata er hlaðið er hægt að bæta virkni hvata til muna. Sem nýr meðlimur í nanóefnisfjölskyldunni hafa sértæk kolefnis nanotubes mikinn notkunarmöguleika í viðbrögðum eins og vetni, ofvetni og sértækri hvata vegna sérstakrar uppbyggingar þeirra og yfirborðseinkenna, framúrskarandi vetnisgeymslustigs og málm og hálfleiðara leiðni. Þegar kolefnis nanotubes eru notuð við hvata er búist við að þau muni bæta virkni og sértækni viðbragðsins til muna og skapa gríðarlegan efnahagslegan ávinning.

Vetnisgeymsluefni: Aðsog er hegðun gas aðsogs á yfirborði fastra aðsogsefnis og ferlið við atburð þess er nátengt yfirborðseinkennum adsorbents fasts. Hvað varðar aðsogskerfi nanódeilna er almennt talið að aðsog nanocarbon röranna sé aðallega vegna yfirborðs hýdroxýlhóps kolefnisrörs nanóhlutans. Hýdroxýlhópar á yfirborði kolefnis nanotubes geta bundist við ákveðnar katjónir og þar með náð aðsog málmjóna eða lífræns efnis á yfirborðinu.

Proton Exchange Membrane (PEM) eldsneytisfrumur: Kolefnis nanotube eldsneytisfrumur er efnilegasta nýjan aflgjafa. Þessi eldsneytisfrumur býr til rafmagn með því að neyta vetnis og útblástursloftið er vatnsgufan, svo það er mengunarlaust. Það hefur mikla kosti yfir litíumjónarafhlöðum og skörpum vetnisafls rafhlöðum. Það getur notað kolefni nanotube vetnisgeymsluefni til að geyma vetni og síðan veita vetni. Það getur einnig veitt vetnisgjafa fyrir eldsneytisfrumur með því að sundra gasolíu og öðrum kolvetni eða fá beint vetni úr loftinu.

 

 

maq per Qat: öfgafullt hreint hreinleiki Fákallaðir kolefnis nanotubes, Kína öfgafullt hreinleiki Fáir veggir kolefnis nanotubes framleiðendur, birgjar, verksmiðju