Kohlenstoff nanoröhren CNT/SWCNT/MWCNT/DWCNT, die in Batterie materialien verwendet werden
Anwendungen von Kohlenstoff nanoröhren:
1. Kohlenstoff materialien haben große Reserven, Kohlenstoff nanoröhren haben eine gute Leitfähig keit und eine hohe Licht absorptions rate und eignen sich besonders für die Herstellung von Solarzellen. Die meisten Solarzellen bestehen aus Silizium und die photo elektrische Umwandlung srate liegt zwischen 10% und 30%. Dieses Verhältnis ist nicht schlecht, aber der Preis von Silizium ist sehr teuer.
2. Kohlenstoff nanoröhren wurden zuerst als transparente Elektroden in Polymer-Solarzellen verwendet, um herkömmliche leitfähige Indiumzinnoxid-Filme zu ersetzen. Kohlenstoff nanoröhren filme haben eine gute Licht beständigkeit, chemische Stabilität und Flexibilität.
3. Kohlenstoff nanoröhren in farbstoff sensi bilisierten Solarzellen können verbessert werden, um die Dicke ihrer transparenten leitfähigen Filme zu erhöhen. Nanoröhren haben aufgrund ihrer hohen spezifischen Oberfläche auch die Funktion, die Adsorption von Sensibilisatoren zu fördern. Das Hinzufügen von mehrwandigen Kohlenstoff nanoröhren zu TiO2-Filmen kann die Rauheit von TiO2-Filmen um das 1,5-fache erhöhen und dadurch mehr Sensi bilisatoren adsorbieren.
4. Kohlenstoff nanoröhren haben die Funktionen transparenter leitfähiger Elektroden in Solarzellen, die die Ladungs trennung, das Sammeln und die Übertragung von Ladungen unterstützen.
5. Kohlenstoff nanoröhren sind röhrenförmige Nano materialien, die durch Einrollen von ein dimensionalem oder mehr dimensionalem Graphit gebildet werden. Sie haben viele aus gezeichnete physikalische und chemische Eigenschaften. Ihre einzigartige elektronische Leitfähig keit macht sie attraktiv für die menschliche Anwendung in Lithium-Ionen-Batterie leitmitteln.
6. Als neuer Typ eines leitfähigen Mittels aus faserigen Kohlenstoff nanoröhren verfügt es über ein komplettes drei dimensionales leitfähiges Netzwerk. Im Vergleich zu herkömmlichen leitfähigen Mitteln wie leitfähigem Ruß weisen Kohlenstoff nanoröhren eine höhere elektronische Leitfähig keit und eine relativ niedrige Dosierung auf, was zur Verbesserung der Batterie leistungs kapazität und der Batterie zyklus lebensdauer beiträgt. vor allem zur Verbesserung der Batterie lade-und Entlade rate Leistung.
7. Es hat eine einzigartige Struktur, eine geeignete spezifische Oberfläche, einen geringen Widerstand, eine hohe Stabilität und Eigenschaften, die mit dem Innen durchmesser seiner adsorbierten Moleküle kompatibel sind. Es hat gute Anwendungs aussichten in Brennstoffzellen-Katalysator trägern.
8. Mit der einzigartigen Struktur, der geeigneten Oberfläche, dem geringen Widerstand und der hohen Stabilität von Kohlenstoff nanoröhren wird es in Brennstoffzellen katalysatoren weit verbreitet verwendet und ist Aktivkohle-oder Ruß-Katalysator trägern überlegen.