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dwcnts, diamètre de 2-5nm, longueur de 1-2um ou 5-20um, largement utilisé dans les films semi-conducteurs.
origine du produit:
Chinaarticle no.:
.C921-DWport d\'expédition:
guangzhou,shenzhenCouleur:
blackPaiement:
T/T. PayPaldwcnts de nanomatériaux unidimensionnels, film semi-conducteur utilisé nanotubes de carbone à double paroi
spec: 2-5nm, 1-2um ou 5-20um longueur,u003e 91% de pureté.
Les nanotubes de carbone à double paroi sont considérés comme la dernière ligne unidimensionnelle sur la base du carbone pur. nanotube de carbone à double paroi sans défaut avec une surface lisse avec une précision atomique sur le nanomètre de fabrication d'un espoir portant. dwnts ouvert aux deux extrémités, entre les couches internes et externes de vibration dans la direction axiale peut ghz niveau, est un bon matériau pour la préparation de nano-oscillateur.
nanotubes de carbone à double paroi sont un matériau unidimensionnel entre les nanotubes de carbone à paroi unique et multi-parois importants entre les couches internes et externes de ses paramètres chiraux et l'espacement des tubes internes et externes pertinentes, entre 0,33 nm et 0,42 nm, commun espacement des nanotubes de carbone multi-parois. en raison des nanotubes de carbone à double paroi entre les couches internes et externes du tube d'interactions faibles, qui ont conduit à un nanotubes de carbone à double paroi ont une structure de bande unique, on peut s'attendre à avoir des propriétés électriques et optiques uniques.
nanotubes de carbone à double paroi et propriétés électriques de nanotubes de carbone à paroi unique performance similaire en tant que conducteur à température ambiante, tout en étant différent des nanotubes de carbone à parois multiples. avec l'augmentation de la température, la résistivité des nanotubes de carbone à double paroi a été réduite après la première tendance ascendante, il y a une résistivité ponctuelle minimale. film de nanotubes de carbone à double paroi du guide de transformation du corps semiconducteur tk température caractéristique peut atteindre 32 k, qu'un seul faisceau de nanotubes de carbone à paroi simple 35 k plus bas.
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