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Nanotubes de carbone utilisés comme agents conducteurs NTC

Les nanotubes de carbone utilisés comme agent conducteur peuvent grandement améliorer la densité d'énergie, la charge rapide et la décharge rapide, la durée de vie et d'autres propriétés en raison de leurs excellentes caractéristiques par rapport aux agents traditionnels.

  • origine du produit:

    China
  • port d\'expédition:

    China
  • Couleur:

    Black
détails du produit

Nanotubes de carbone utilisés comme agents conducteurs NTC


Les nanotubes de carbone sont généralement disponibles pour les nanotubes de carbone à paroi unique (SWCNT), les nanotubes de carbone à double paroi (DWCNT), les nanotubes de carbone à parois multiples (MWCNT).

En ce qui concerne l'agent conducteur, les NTC à parois multiples peuvent être les types les plus utilisés.


Brève introduction des NTC comme agent conducteur :

La pâte conductrice de nanotubes de carbone remplace les agents conducteurs traditionnels pour améliorer sa densité d'énergie, sa charge rapide et sa décharge rapide, sa durée de vie et d'autres propriétés.

Par rapport aux agents conducteurs traditionnels, les nanotubes de carbone ont une structure hexagonale unique, qui présente une excellente conductivité électrique et thermique et une résistance aux acides et à l'oxydation.

L'impédance des nanotubes de carbone n'est que d'environ 1/2 de celle du noir de carbone, et la faible impédance peut améliorer la polarisation en même temps, et les performances du cycle sont meilleures. De plus, selon les estimations de l'industrie, l'ajout d'agents conducteurs traditionnels de noir de carbone représente environ 3 % du poids du matériau d'électrode positive, tandis que l'ajout de nouveaux agents conducteurs tels que les nanotubes de carbone et le graphène est réduit à 0,8 % -1,5 %. . Le faible ajout peut économiser de l'espace et augmenter la densité d'énergie.


Les avantages des nanotubes de carbone utilisés comme agent conducteur :
Structure simple et propriétés chimiques stables.
Moins d'addition, excellente conductivité électrique.
Bonne élasticité et propriétés mécaniques élevées.
Bonne conductivité thermique.


Remarques : Les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement. Les données et les effets réels sont basés sur l'application et les tests réels.

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