MWCNT-pulver med hög ledningsförmåga
Folk pratar om MWCNT-konduktivitet som om det är ett fast nummer. Det är det inte. Två pulver med samma "10⁴–10⁵ S/m intrinsic"-linje på databladet kan landa 3× från varandra i verkligt elektrodarkmotstånd, för det som dödar bulkledningsförmågan är inte själva grafenväggen-det är defekttätheten längs röret, järnfläcken som sitter vid korsningen i det ena kolet i korsningen, nästa.
PåShandong Tanfeng, our high conductivity MWCNT powder is engineered around those three killers. We grow tubes with tight wall crystallinity (Raman ID/IG >1.2), bandmetallkatalysator till<30 ppm combined Fe/Co/Nioch bränn av amorft kol utan att trimma rörlängden. Pulvret du får ser inte bara ledande ut under en TEM-det stänger faktiskt slingan i din komposit.
Vad "Hög ledningsförmåga" betyder i praktiken
Inre MWCNT konduktivitet sitter runt10⁴–10⁵ S/m(≈100–1000 S/cm längs axeln), ungefär 100× acetylensvart och 5–10× ett typiskt kommersiellt MWCNT-pulver som är laddat med defekter. Men numret som spelar roll på din linje ärperkolationströskelochkopplingsmotstånd:
Kolsvart (Super P / Ketjen): 2–4 viktprocent för att perkolera, hundratals partikelövergångar per väg → högt kontaktmotstånd.
Generisk MWCNT: 0,5–1,5 viktprocent, bär fortfarande katalysatorkorn som förgiftar gränsytan.
Tanfeng hög-ledningsförmåga MWCNT: 0,2–0,6 viktprocent i NMC/LFP-katoder och epoxi/PP-matriser, få-rörvägar, lågt antal korsningar, verifierad resistivitet på parti-nivå.
Sida-vid-Sida som faktiskt reflekterar mixern
|
Särdrag |
Acetylen Svart |
Generisk MWCNT (98 %) |
Tanfeng hög ledningsförmåga MWCNT |
|---|---|---|---|
|
Inre ledningsförmåga |
10²–10³ S/m |
10⁴–10⁵ S/m |
10⁴–10⁵ S/m (axel), låg-defekt |
|
Perkolering i epoxi/PP |
1.5% – 3% |
0.5% – 1.5% |
0.2% – 0.6% |
|
Perkolering i Li-jonkatod |
2% – 4% |
0.5% – 1.5% |
0.2% – 0.8% |
|
Fe+Co+Ni-rest |
<100 ppm |
200–500 ppm |
<30 ppm (ICP-MS) |
|
Amorft kolmantel |
n/a |
2% – 4% |
<1% |
|
Raman ID/IG |
n/a |
0.8 – 1.0 |
>1.2 |
|
Korsningar per ledningsbana |
Hundratals |
5 – 20 |
1 – 3 |
|
Plåtmotståndsfall @0,5 vikt% (LFP) |
- |
~40 % jämfört med CB |
~60–70 % jämfört med CB-baslinje |
Antalet korsningar är den tysta vinnaren: färre rör-till-kontakter innebär färre resistiva flaskhalsar, vilket är anledningen till att hastighetskapacitet och 2C urladdningstemperatur båda rör sig i rätt riktning.
Där det lönar sig
Li-jon-/Na-jonkatoder (LFP, NMC, NCA): 0,3–0,8 viktprocent ersätter 2–3 viktprocent CB, frigör aktiv -materialmassa, minskar elektrodimpedansen ~30 %.
Kisel-kolanoder: Låg-defekta rör överlever volymandning; låg Fe stoppar SEI-förgiftning.
Konduktiv plast (PC/PA/ABS masterbatch): 0,3–0,6 vikt% når 10⁶–10⁸ Ω/sq utan att döda slaghållfastheten.
EMI-skärmning & antennbeläggningar: Få-korsningsnät reflekterar bredare band, bättre än korta-rör eller CB-fyllningar.
Termiska+elektriska TIM med dubbla-vägar: Axelledningsförmåga bär både elektron- och fonontransport.
Tanfeng-kedjan, konduktivitet-specifik
Hög konduktivitet renas inte till existens i slutet-den har vuxit in från katalysatorn.
CVD-katalysatordesign: Katalysator med låg-metall, smal-fördelning → färre väggdefekter, färre inkapslade metallkärnor.
Tillväxtfönsterkontroll: Avstämt C/H-förhållande och uppehållstid håller OD vid 8–15 nm (sweet spot för axelkonduktivitet vs. processbarhet) med längd 5–20 µm.
Selektiv rening: Oxidativ remsa av amorft kol → syraläckage av Fe/Co/Ni → hög-T-glödgning (2200–2400 grader) som läker väggdefekter och lyfter ID/IG över 1,2, utan brinnande rörändar.
Lot kriminalteknik: Varje försändelse har TGA-renhet, ICP-MS-metallpanel, Raman ID/IG, 4-sondpulverresistivitetstrend, BET SSA, TEM-längdhistogram. CV på ID/IG och solids<5% campaign-to-campaign.
Kontinuitet från gram-till-ton: 500 g säck och 1 000 kg ton säck delar reaktorkampanj och QC-port-ingen "FoU-klass" drift.
Eftersom vi också kör MWCNT-slam- och masterbatch-linjer i-hus, om du senare vill hoppa över torrdispergering, finns ditt pulverfingeravtryck redan registrerat.
Typiska specifikationer (hög ledningsförmåga)
Ytterdiameter: 8–15 nm (smalband)
Längd: 5–20 µm
Väggar: 4–8 koncentriska
Kolrenhet (TGA): Större än eller lika med 99 %
Metallrester: Fe<15 ppm, Co <10 ppm, Ni <5 ppm
Amorft kol: <1%
Raman ID/IG: >1.2
SSA (BET): 220–300 m²/g
Axelledningsförmåga: 10⁴–10⁵ S/m (litteratur-justerad)
Bulkdensitet: 0,05–0,10 g/cm³ (fluffig, icke-murad)
Fukt: <0.5%
Funktionalisering: orörda / –COOH / –OH på begäran
Förpackningar för Nanopowder Reality
|
Kvantitet |
Behållare |
Byggd för |
|---|---|---|
|
Mindre än eller lika med 500 g |
PE kompositpåse (dubbel-förseglad, anti-insida) |
Lab 4-sondkontroller, myntcells-FoU, spridningsscreening |
|
4–25 kg |
Vakuum-förseglad aluminiumfoliepåse + torkmedel + ytterkartong |
Pilotelektrodlinjer, masterbatch-kompoundering, beläggningsförsök |
|
1 000 kg |
FIBC tonväska (PE/aluminium laminerat foder, ESD-säker) |
Katod/anodanläggningar, dubbel-skruvextrudering, GWh-skalintag |
Kvävespolning på folie och ton-påsformat tillgängliga på begäran.
Kvalificera ledningsförmåga, inte bara renhet
Om du granskar MWCNT-källor, acceptera inte "konduktivitet 10⁴ S/m" utanRaman ID/IG och ICP-MS från samma parti. Vi skickar enMindre än eller lika med 500 g PE-påsprovMed full kriminalteknik så att ditt labb mäter det riktiga pulvret, inte en broschyr. Berätta för oss din matris (NMP katoduppslamning / vatten-buren beläggning / PA6-smälta / epoxi) och målarkmotstånd, så matchar vi OD/längd/funktionalisering istället för att ge dig standardbetyget.
Om du vill kan jag hjälpa dig att lägga upp en laddningsstudie (0,2 % / 0,5 % / 0,8 % Tanfeng hög-konduktivitet MWCNT vs. din nuvarande CB eller generiska CNT-baslinje) spårande elektrodskiktsresistans, 2C urladdning ΔT och 200-cykeln visar huruvida ledningsförmågan betalar tillbaka, så att du kan betala tillbaka energin. och cykelliv.
Populära Taggar: högledningsförmåga mwcnt-pulver, Kina högkonduktivitet mwcnt-pulver, tillverkare, leverantörer, fabrik, kolananomaterial, Kol nanorörskompositer, Kol nanorör litiumbatteriets ledande medel, cnt s, dubbelväggiga nanorör, Ultra High Purity Multi Walled Carbon Nanotubes


