Çok Duvarlı Karbon Nanotüp, Flash-Ignited TozlarKarbon NanotüplerÖzel Karbon NanotüplerÇok Duvarlı Karbon Nanotüp, Flash-Ignited, ÇDKNT: 48 %ağ, Fe Nanopartikül: 23 %ağ, Amorf Carbon: 23
Nanokar tarafından geliştirilen Flash-Ignited Çok Duvarlı Karbon Nanotüpler (ÇDKNT), ferrosen bazlı katalizör ile alkol pirolizi yöntemiyle yüzen reaktörde sentezlenmiştir. Yüzeyleri amorf karbon ve Fe nanoparçacıklarıyla zenginleştirilmiş bu nanotüpler, tek bir flaş ışığıyla tutuşturulabilecek kadar hassas ve aktif yapıdadır. Yüksek iletkenlik, geniş yüzey alanı ve fonksiyonel çok katmanlı yapı sayesinde özellikle enerji, elektronik, kataliz ve biyomedikal alanlarında çığır açan uygulama fırsatları sunar.
Açıklama
Nanokar tarafından geliştirilen Flash-Ignited Çok Duvarlı Karbon Nanotüpler (ÇDKNT), ferrosen bazlı katalizör ile alkol pirolizi yöntemiyle yüzen reaktörde sentezlenmiştir. Yüzeyleri amorf karbon ve Fe nanoparçacıklarıyla zenginleştirilmiş bu nanotüpler, tek bir flaş ışığıyla tutuşturulabilecek kadar hassas ve aktif yapıdadır. Yüksek iletkenlik, geniş yüzey alanı ve fonksiyonel çok katmanlı yapı sayesinde özellikle enerji, elektronik, kataliz ve biyomedikal alanlarında çığır açan uygulama fırsatları sunar.
Teknik Özellikler:
-
Saflık: > 94 ağırlık %
-
ÇDKNT İçeriği: 48 ağırlık %
-
Fe Nanoparçacık İçeriği: 23 ağırlık %
-
Amorf Karbon: 23 ağırlık %
-
Fe Nanoparçacık Boyutu: < 100 nm
-
Dış Çap: 2.0 – 60.0 nm
-
Uzunluk: 55 µm
-
Gerçek Yoğunluk: 2.2 g/cm³
-
Sıkıştırılmış Yoğunluk: 0.22 g/cm³
-
Özgül Yüzey Alanı: > 300 m²/g
-
Elektriksel İletkenlik: > 100 S/cm
-
Üretim Metodu: CVD (Kimyasal Buhar Biriktirme)
-
Renk: Siyah
Bilimsel Arka Plan ve Ek Özellikler:
Flash-Ignited ÇDKNT’ler, yapılarında bulunan Fe nanoparçacıklar sayesinde manyetik davranış sergileyebilir ve bu özellik manyetik hedefleme, ayırma veya sensör tasarımı için önemli avantaj sağlar. Amorf karbon tabakası, CNT yüzeyine kimyasal reaktivite kazandırarak fonksiyonelleştirme olanaklarını artırır. Yüksek özgül yüzey alanı ve çok katmanlı yapı, enerji depolama sistemlerinde iyon taşıma kapasitesini artırır.
Uygulama Alanları:
Enerji ve Elektronik:
-
Lityum iyon piller
-
Süper kapasitörler
-
Organik güneş pilleri
-
Alan emisyonlu ekranlar
-
Transistör ve diyot uygulamaları
Tıp ve Biyoteknoloji:
-
Hedefli ilaç salım sistemleri
-
Biyosensörler
-
Fototermal tedavi sistemleri
Kimya ve Malzeme Bilimi:
-
Katalitik reaktör sistemleri
-
Nanoproblar
-
Fonksiyonel kompozitler
-
Hidrojen depolama sistemleri
Kullanım Avantajları:
-
Flaşla tutuşabilen yapı, yüksek enerji tepkimesi gerektiren uygulamalarda üstün performans.
-
Fe nanoparçacıklar, elektro-manyetik ve katalitik özellikler kazandırır.
-
Geniş çap ve uzunluk aralığı, çok yönlü entegre çözümler sunar.
-
Yüksek elektriksel iletkenlik, nano elektronik ve sensörlerde etkin çözüm sunar.