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Leitfähige Nano kohlenstoff paste
Leitfähige Nano kohlenstoff paste ist ein Schlüssel material für Verpackungen, Elektroden und Verbindungen elektronischer Komponenten. Leitfähige Mittel haben ihre eigenen Eigenschaften und Formen. Die meisten Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien mischen und passen leitfähige Mittel nach Form, Partikel größe, spezifischer Oberfläche und Leitfähig keit der leitfähigen Mittel an....
Produkt beschreibung

Leitfähige Nano kohlenstoff paste ist ein Schlüssel material für Verpackungen, Elektroden und Verbindungen mit elektronischen Bauteilen. Leitfähige Mittel haben ihre eigenen Eigenschaften und Formen. Die meisten Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien mischen und passen leitfähige Mittel nach Form, Partikel größe, spezifischer Oberfläche und Leitfähig keit der leitfähigen Mittel an.

Die in Lithium batterien weit verbreiteten leitfähigen Mittel können in drei Kategorien unterteilt werden: leitfähiger Ruß, leitfähiger Graphit und neue leitfähige Mittel. Neue leitfähige Mittel beziehen sich haupt sächlich auf Kohlenstoff nanoröhren und Graphen.

Im Vergleich zu herkömmlichen leitfähigen Mitteln haben neue leitfähige Mittel wie Kohlenstoff nanoröhren und Graphen bestimmte Vorteile.

Kohlenstoff nanoröhren

(1) Kohlenstoff nanoröhren haben eine gute elektronische Leitfähig keit, und die faserige Struktur kann ein kontinuierliches leitfähiges Netzwerk im aktiven Elektroden material bilden;

(2) Nach Zugabe von Kohlenstoff nanoröhren, Das Elektroden blatt hat eine höhere Zähigkeit, die das Ablösen verbessern kann, das durch die Volumen änderung des Materials während des Ladens und Entladens verursacht wird, und das Zyklus leben verbessern kann;

(3) Kohlenstoff nanoröhren können das Eindringen von Elektrolyt in das Elektroden material erheblich verbessern;

(4) Der Haupt nachteil von Kohlenstoff nanoröhren besteht darin, dass sie nicht leicht zu dispergieren sind.

Graphen

Die Wirkung eines leitfähigen Mittels hängt eng mit seiner Zusatz menge zusammen. Wenn die Zugabe menge gering ist, kann Graphen ein besser leitendes Netzwerk bilden, und seine Wirkung ist viel besser als die von leitfähigem Ruß.

Kohlenstoff nanoröhren vs. Graphen, welches ist besser?

Einerseits leitet Graphen aus der Perspektive des leitfähigen Mechanismus Elektrizität durch Punkt-zu-Oberfläche-Kontakt. Während Kohlenstoff nanoröhren Elektrizität durch Punkt-zu-Linie-Kontakt leiten. Im Allgemeinen ist die Leitfähig keit umso besser, je größer die Kontakt fläche ist.

Leitmittel müssen normaler weise die beste Leitfähig keit mit der geringsten Menge erreichen. Aus der Perspektive der leitfähigen Leistung hat Graphen eine bessere Leitfähig keit. Kohlenstoff nanoröhren haben jedoch eine stärkere Fähigkeit, Flüssigkeit in Elektrolyten aufzunehmen.

Andererseits gibt es Engpässe bei der Entwicklung beider. Gegenwärtig ist die Industrie einstimmig der Ansicht, dass die Produktions kosten von realem Graphen hoch sind und es schwierig ist, eine Industrialisierung zu erreichen. während das größte Problem von Kohlenstoff nanoröhren die Dispersion ist. Im Vergleich dazu ist die Dispersion von Kohlenstoff nanoröhren leichter zu überwinden als die "schwierige Geburt" von Graphen. Wenn die Leistung nicht viel anders ist, kann der Preis das Thema sein, das Unternehmen mehr am Herzen liegt. Die Kosten senkung ist im Wesentlichen auf die Verbesserung der Technologie zurück zuführen. Aus dieser Perspektive wird jeder, der über fortschritt liche Technologie und niedrige Kosten verfügt, die erste Gelegenheit auf dem Lithium batterie markt gewinnen.

TANFENG Technology engagiert sich für Forschung und Entwicklung, Produktion, Anwendungs entwicklung und Vertrieb von Kohlenstoff nanoröhren und Graphen. Zu den kommerziellen Anwendungs bereichen gehören Lithium batterien, leitfähige Polymer verbund werkstoffe, anti statische Beschichtungen, Reifen gummi verstärkung und andere Anwendungen. Das Unternehmen verfügt über internat ionale Patente für die Herstellung von mehrwandigen Kohlenstoff nanoröhren und einwand igen Kohlenstoff nanoröhren sowie profession elle Technologie für die Massen produktion von Kohlenstoff nanoröhren.