Nanotubes de carbone multiparois (MWCNT)
Pour les équipes d'ingénierie comparant un fournisseur de MWCNT, Aurexene Materials propose des grades industrielles de poudre de MWCNT et de dispersion aqueuse de MWCNT pour la qualification technique dans les composés conducteurs, ESD, EMI, batterie-électrode et systèmes électrothermiques.
Vue d’ensemble du matériau
| Structure | Fonction | Mécanisme |
| Carbone tubulaire à parois multiples et à rapport d'aspect élevé fourni sous forme de poudre ou de dispersions aqueuses spécifiques à un grade. | Les réseaux MWCNT connectés peuvent fournir des chemins électriques dans un matériau de la matrice. | Le comportement électrique final dépend de le grade, de la dispersion, du rapport d'aspect conservé, de la charge, de la matrice, de l'historique du traitement, de la géométrie et des conditions de mesure. La conductivité thermique intrinsèque élevée des nanotubes ne garantit pas les performances du composite, qui sont limitées par les interfaces, l'orientation et la dispersion. |
Grades disponibles
Information de qualification à confirmer auprès d’Aurexene Materials.
| de grade défini | Forme fournie et teneur en CNT | indicateurs de particules ou de paquets | Purity / viscosity | Recommended screening |
| Poudre de MWCNT | Poudre | 8 à 20 nm de diamètre ; 10-30 um de longueur | >99 % de carbone ; cendres/résidus ≤0,50 % ; SSA 220-270 m2/g ; résistivité ≤1000 uOhm·m | Plastiques conducteurs/ESD, additif conducteur de batterie, revêtements et composés EMI |
| YXL060 | Dispersion aqueuse de MWCNT dans l'eau, 6 % en poids de CNT | Bundle 12-58 nm (pic 25 nm) ; longueur 0,05-1,1 um (pic 0,34 um) | >99.8% carbon; 8 mPa·s | Tamis de dispersion à base d'eau à faible viscosité |
| YXL061 | Dispersion aqueuse de MWCNT sans tensioactif dans l'eau, 6 % en poids de CNT | Bundle 12-58 nm (pic 25 nm) ; longueur 0,05-1,1 um (pic 0,34 um) | >99.8% carbon; 2100 mPa·s | Filtre de dispersion à base d'eau sans tensioactif |
| YXL062 | Dispersion aqueuse de MWCNT sans tensioactif dans l'eau, 6 % en poids de CNT | Faisceau 9-45 nm (pic 18 nm) ; longueur 0,14-1,5 um (pic 0,48 um) | 90% carbon; 50 mPa·s | Filtre de dispersion sans tensioactif à faible viscosité |
| YXL050 | Dispersion aqueuse de MWCNT dans l'eau, 5 % en poids de CNT | Faisceau 6-39 nm (pic 15 nm) ; longueur 0,15-1,9 um (pic 0,91 um) | >94% carbon; 110 mPa·s | Développement de dispersions et de revêtements à base d’eau |
Adéquation aux applications
| Application | Adéquation | Conditions | Limites |
| Plastiques et revêtements conducteurs | EXCELLENT | voie de présélection établi lorsque l’apparence noire et un réseau électriquement conducteur sont acceptables. | Qualifiez la dispersion, la rhéologie, la rétention des propriétés mécaniques, l’historique du procédé et l’uniformité de la résistance dans la matrice ou le système d’accueil prévu. |
| Matériaux ESD | EXCELLENT | Voie de sélection établie pour les composés et revêtements noirs, électriquement dissipatifs. | Qualifier la plage de résistance et l’uniformité après traitement, conditionnement, vieillissement et variation de lot. |
| Matériaux de blindage EMI | BON | voie de réseau conducteur candidat lorsque l'architecture de blindage peut accepter la couleur noire et la conductivité électrique. | Validez la plage de fréquences, l'épaisseur, la géométrie, la mise à la terre, la dispersion, les dommages causés par le traitement et la méthode d’essai. |
| Stockage d’énergie | BON | Voie conductrice-additif candidate pour les électrodes de batterie lorsque le grade peut être intégrée dans l’architecture de la suspension et des électrodes. | Validez le comportement des suspensions, des revêtements, des électrodes, de la chimie cellulaire, du cyclage et du stockage. |
| Dispersion de carbone | BON | Les grades en poudre et aqueuses offrent différentes voies de départ pour le développement de la dispersion. | Validez la compatibilité du milieu, le mouillage, la désagglomération, la viscosité, le rapport d’aspect conservé, la stabilité, la filtration et la répétabilité. |
| Systèmes photothermiques et électrothermiques | BON | voie candidat pour les éléments opaques ou encastrés pouvant utiliser un réseau conducteur MWCNT. | Validez l’uniformité de la résistance, la conception électrique, les limites de puissance, les points chauds, le cyclage, la stabilité de la dispersion, la géométrie et l’apparence. |
| Dissipation thermique | CONDITIONNEL | Cas d'utilisation secondaire en tant que modificateur de chemin thermique électriquement conducteur où l'hôte peut accepter la couleur noire et la conductivité électrique. | Il ne s'agit pas d'un enduit TIM primaire électriquement isolant ; valider le transport de chaleur des composites, les interfaces, l’orientation, la dispersion, les fuites, la rhéologie et la géométrie. |
Key Properties
| Category | Propriété | Valeur | Méthode |
| Stabilité chimique | CAS Number | 308068-56-6 | Identifiant CNT/MWCNT couramment utilisé ; confirmer l'applicabilité de le grade sélectionné par rapport à sa FDS et à sa documentation réglementaire actuelles. |
| Stabilité chimique | Composition | Nanotube de carbone multiparoi | |
| Propriétés mécaniques | Taille des particules | Poudre MWCNT de 8 à 20 nm de diamètre et de 10 à 30 um de longueur ; les mesures du faisceau de dispersion varient selon le grade. | Données techniques du fournisseur ; confirmer la note sélectionnée. |
| Propriétés mécaniques | Morphologie | Carbone tubulaire à parois multiples et à rapport d'aspect élevé | |
| Propriétés mécaniques | Masse volumique | Demander une confirmation de densité apparente spécifique à un grade | |
| Stabilité chimique | Pureté | Poudre >99 % de carbone ; YXL060 et YXL061 > 99,8 % ; YXL062 90 % ; YXL050 >94 %. | Information de qualification à confirmer auprès d’Aurexene Materials. |
MWCNT vs SWCNT vs noir de carbone conducteur vs VGCF
MWCNT est la voie de réseau tubulaire établie dans cet écran à quatre voies. Comparez le coût fonctionnel livré et les performances de la pièce finale dans le même hôte, procédé, géométrie, état de conditionnement et méthode d’essai plutôt que de classer les options en fonction de la conductivité intrinsèque ou du prix au kilogramme uniquement.
| Material route | Best fit | Main tradeoff | Qualification priority |
| MWCNT | Réseaux conducteurs établis à rapport d’aspect élevé avec un parcours de qualification industrielle pratique. | Nécessite une dispersion, une rhéologie, un historique de cisaillement et une uniformité de résistance contrôlés. | Réseau conservé après traitement représentatif et vieillissement. |
| SWCNT | Des réseaux fins à faible charge ou de fines couches conductrices qui justifient un contrôle plus strict. | Dispersion, pureté, reproductibilité et charge de qualification plus élevées. | Efficacité de taux de charge par rapport à la viscosité, aux dommages au réseau et au coût livré. |
| Noir de carbone conducteur | Traitement robuste des particules, mélange conventionnel et composés en vrac sensibles aux coûts. | Peut nécessiter une charge plus élevée, avec une plus grande viscosité et un plus grand impact sur les propriétés mécaniques. | Cible de résistance à la fenêtre de taux de charge et de procédé acceptable. |
| Fibre de carbone / VGCF | Transport directionnel ou renforcement où la géométrie des fibres est utile. | Les effets d’orientation, d’anisotropie, de rupture et d’état de surface peuvent dominer. | Transport en fonction de la direction et conservation de la propriété après le traitement. |
Analyses techniques associées
| Insight | Mécanisme | Relevance |
| Additifs conducteurs mouillants et dispersants dans les suspensions aqueuses et à base de solvants | Voies de mouillage et de stabilisation des additifs conducteurs. | Pertinent pour sélectionner des voies d’intégration en poudre ou en solution aqueuse. |
| Énergie de désagglomération : briser les clusters sans détruire la structure fonctionnelle | Équilibre la rupture du cluster et les dommages à la structure. | Pertinent pour préserver le rapport hauteur/largeur MWCNT et la formation du réseau. |
| Comment les réseaux conducteurs se forment différemment dans les thermoplastiques, les thermodurcissables, les adhésifs et les revêtements | Explique la formation de réseaux dépendant de la matrice et du procédé. | Pertinent pour le criblage par percolation sans allégation de taux de charge universel. |
| Comment la percolation et la résistance de contact contrôlent l’efficacité du blindage | Connecte la continuité du réseau et les contacts au comportement EMI. | Pertinent pour l'architecture EMI et les limites de mesure. |
| Préserver les réseaux CNT et hybrides lors du mélange de suspensions à fort cisaillement | Explique comment contrôler l’historique du mélange sans détruire les structures conductrices. | Pertinent pour l’intégration batterie-électrode. |
| Rapport d’aspect, porosité, résistance de contact et continuité des voies électroniques dans les électrodes | Explique les voies électroniques dans les électrodes poreuses. | Pertinent pour la qualification des réseaux d'électrodes. |
Matériaux associés
| Type | Matériau | MOTIF |
| comparison | Noir de carbone conducteur vs FWCNT vs MWCNT vs SWCNT | Comparez les voies des réseaux conducteurs sans considérer le nombre de murs comme un classement universel. |
| comparison | FWCNT vs MWCNT vs SWCNT pour EMI | Comparez les voies CNT à l'intérieur d'une architecture EMI et d'une limite d’essai définies. |
| comparison | MWCNT vs GNP | Comparez les voies, l'orientation, la rhéologie et l'anisotropie des réseaux tubulaires et plaquettaires. |
| comparison | MWCNT vs Graphene | Comparez la morphologie du réseau, les interfaces, la dispersion et la sensibilité à l'orientation. |
| complement | Plastiques et revêtements conducteurs | voie de réseau conducteur pour contrôler la résistance de surface ou de volume dans la matrice ou le système d’accueil. |
| complement | Matériaux de blindage EMI | voie réseau pour les couches de blindage, les boîtiers, les joints et les composés conducteurs. |
| complement | Dissipation thermique | La voie du carbone lorsque le comportement thermique et électrique couplé est acceptable. |
| complement | Matériaux ESD | Voie de réseau percolante pour une dissipation statique contrôlée lors d'une charge pratique. |
| complement | Stockage d’énergie | Voie additive conductrice pour les chemins d'électrodes, la capacité de débit et la rétention de cycle. |
| complement | Dispersion de carbone | Contexte de traitement pour le mouillage, la désagglomération, l'historique de cisaillement et la redispersion. |
| complement | Systèmes photothermiques et électrothermiques | Voie d'absorption ou de chauffage par Joule lorsqu'un chauffage optique et électrique est souhaité. |
Availability & Handling
| Field | Valeur |
| Conditions de stockage | Sec, frais et bien ventilé. Dispersions répertoriées : 5-50 C, <95 % HR, scellé en usine, 6 mois. |
| Contraintes de manipulation | Utiliser les contrôles SDS et site actuels de la catégorie sélectionnée ; empêcher la génération incontrôlée de poussière de poudre et les sources d’inflammation. |
| Considérations de dispersion ou de mise en œuvre | Faites correspondre la poudre ou le grade aqueuse au milieu et au procédé, puis qualifiez le mouillage, la désagglomération, la viscosité, la stabilité et la structure des nanotubes retenue. |
| Notes de sécurité ou de stabilité | Confirmer les exigences réglementaires et de stockage spécifiques au grade dans la FDS actuelle avant utilisation. |
Documents
| Document | Status |
| Fiche technique | Aucune fiche technique publique approuvée n’est proposée au téléchargement. |
| Fiche de données de sécurité | Aucune FDS publique approuvée n’est proposée au téléchargement. |
FAQ
Aurexene Materials fournit-il des grades industrielles de poudre MWCNT et de dispersion MWCNT ?
Information de qualification à confirmer auprès d’Aurexene Materials.
Comment un ingénieur doit-il choisir entre la poudre MWCNT et une dispersion aqueuse ?
Choisissez la poudre lorsque la formulation et l'équipement peuvent contrôler le mouillage, la désagglomération, la poussière et la séquence d'ajout. Choisissez une dispersion aqueuse lorsque son support, sa teneur en CNT, sa viscosité, son état de tensioactif, sa stabilité et son procédé en aval sont compatibles avec le système prévu.
Quelles informations un acheteur doit-il fournir pour un devis MWCNT ou une demande d'échantillon ?
Fournissez l'application cible, la résine ou le liquide hôte, la forme de poudre ou de dispersion requise, le procédé, l'objectif de performance, la quantité d'échantillon, le volume annuel estimé, le calendrier, le marché de destination et les TDS, SDS, COA ou preuves réglementaires requises.
Quels documents MWCNT et contrôles de lots les achats doivent-ils confirmer ?
Demandez les fiches techniques de sécurité et les fiches de données de sécurité actuelles spécifiques au grade, confirmez si un COA et les déclarations réglementaires sont disponibles et acceptez les spécifications d'achat, les méthodes d’essai, les limites d'acceptation des lots, l'emballage, la durée de conservation, la notification de modification et les exigences de traçabilité avant l’industrialisation.
Comment le MWCNT se compare-t-il au SWCNT, au noir de carbone conducteur et au VGCF ?
MWCNT est une voie réseau établie à rapport d’aspect élevé. SWCNT peut favoriser des réseaux plus fins à faible charge, le noir de carbone conducteur peut favoriser un traitement et un coût de particules robustes, et VGCF peut favoriser le transport ou le renforcement directionnel. Comparez les coûts fonctionnels livrés et les données de la pièce finale dans les mêmes conditions de formulation, de procédé, de géométrie et d’essai.