Nanotubo de carbono para plástico
La aparición de nanotubos de carbono será ampliamente utilizada en el campo de los plásticos como un nuevo tipo de aditivos conductores, tiene las siguientes ventajas
- En primer lugar, la cantidad de adición es pequeña y los nanotubos de carbono tienen una estructura lineal. Es más fácil formar una vía conductora, por lo que sólo se necesita una cantidad de adición muy baja para lograr las mismas propiedades conductoras.
- En segundo lugar, tiene propiedades conductoras duraderas, el agente antiestático iónico tradicional debe formarse a través de la tracción iónica conductora, la tracción iónica tiene una puntualidad, después de un período de tiempo será ineficaz, la pérdida de propiedades conductoras y dependerá de la humedad en el aire, sus propiedades conductoras y su inestabilidad. Los nanotubos de carbono en sí tienen un efecto conductor, no por tracción y desaparecen por los cambios de humedad ambiental y tienen un mayor impacto.
- En tercer lugar, los nanotubos de carbono tienen un pequeño impacto en la resistencia al impacto del material, debido a la pequeña cantidad de nanotubos de carbono añadidos, por lo que tiene un pequeño impacto en la resistencia al impacto del material, mientras que el negro de humo conductor tradicional debido a la adición de grandes cantidades, reducirá drásticamente la resistencia al impacto del material, de modo que el producto se vuelve muy quebradizo, afectando así a la calidad del producto.
- La cuarta es que el material no se descarbura, el negro de carbón conductor debido a la gran cantidad de adición, es fácil producir descarburación, lo que no solo afectará la apariencia del producto, sino que también afectará a otras partes en contacto con el producto. Nanotubos de carbono debido a la pequeña cantidad de adición, casi no hay fenómeno de descarburación del producto.
Por supuesto, además de las cuatro ventajas anteriores, los nanotubos de carbono tienen muchas otras ventajas, como por ejemplo, debido a su baja adición, el precio total es alto y el proceso de procesamiento es más simple, ahorra más energía, etc.
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Modelo |
Diámetro del tubo (nm) |
Longitud del tubo (mm) |
Pureza(%) |
Resistividad eléctrica |
Superficie específica (m2/g) |
Agua(%) |
|
Polvo de nanotubos de carbono |
||||||
|
GT-220 |
5-15 |
Menor o igual a 50 |
92.0 |
50-70 |
260-330 |
Menor o igual a 1 |
|
GT-301 |
10-20 |
5-15 |
97.5 |
80-100 |
220-270 |
Menor o igual a 1 |
|
Gránulo de nanotubos de carbono |
||||||
|
GC-22 |
5-15 |
Menor o igual a 50 |
92.0 |
50-70 |
270-330 |
Menor o igual a 1 |
|
GC-31 |
10-20 |
5-15 |
97.5 |
80-100 |
230-270 |
Menor o igual a 1 |
|
Bloque de nanotubos de carbono |
||||||
|
CP-2202 |
5-15 |
Menor o igual a 50 |
92.0 |
50-70 |
270-330 |
Menor o igual a 1 |
|
Jag-3001 |
10-20 |
5-15 |
97.5 |
80-100 |
230-270 |
Menor o igual a 1 |


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