多壁碳奈米管 (MWCNT)
對於比較 MWCNT 供應商的工程團隊,昱烯瓴新材料 提供工業 MWCNT 粉體和水性 MWCNT 分散體等級,用於導電化合物、ESD、EMI、電池電極和電熱系統的技術資格驗證。
材料概覽
| 結構 | 功能 | 作用機制 |
| 高長徑比、多壁管狀碳以粉體或特定等級的水分散體形式提供。 | 連接的 MWCNT 網路可以在基材材料中提供電通路。 | 最終的電氣行為取決於品位、分散、保留長徑比、添加量、主基質、加工歷史、幾何形狀和測量條件。高本徵奈米管導熱率並不能保證複合材料的效能,複合材料的效能受到介面、取向和分散的限制。 |
可供等級
供應商技術資料值可識別不同的粉體和水性路線。純度和顆粒或束測量是特定於等級的;使用目前的 TDS、SDS 和資格驗證樣品確認所選等級。
| 等級 | 形式與 CNT 含量 | 粒子或束指標 | 純度/黏度 | 建議篩選方式 |
| MWCNT 粉體 | 粉體 | 直徑 8-20 奈米;10-30微米長度 | >99% 碳;灰分/殘渣 ≤0.50%;SSA 220-270 平方公尺/克;電阻率 ≤1000uOhm·m | 導電塑膠/ESD、電池導電添加劑、塗料和 EMI 化合物 |
| YXL060 | MWCNT 水分散體,6 wt% CNT | 束 12-58 nm(峰值 25 nm);長度0.05-1.1 um(峰值0.34 um) | 碳含量 >99.8%;8 mPa·s | 低黏度水性分散體篩選 |
| YXL061 | 不含介面活性劑的 MWCNT 水分散液,6 wt% CNT | 束 12-58 nm(峰值 25 nm);長度0.05-1.1 um(峰值0.34 um) | 碳含量 >99.8%;2100 mPa·s | 無介面活性劑水性分散體篩選 |
| YXL062 | 不含介面活性劑的 MWCNT 水分散液,6 wt% CNT | 束9-45 nm(峰值18 nm);長度0.14-1.5 um(峰值0.48 um) | 碳含量 90%;50 mPa·s | 低黏度無表面活性劑分散體篩選 |
| YXL050 | MWCNT 水分散體,5 wt% CNT | 束 6-39 nm(峰值 15 nm);長度0.15-1.9 um(峰值0.91 um) | 碳含量 >94%;110 mPa·s | 水性分散體及塗料開發 |
應用適配
| 應用 | 適用性 | 條件 | 限制 |
| 導電塑膠與塗層 | EXCELLENT | 當黑色外觀和導電網路可接受時建立篩選路線。 | 驗證目標基材中的分散性、流變性、機械效能保留、製程歷史和電阻均勻性。 |
| ESD 材料 | EXCELLENT | 建立了黑色耗電化合物和塗層的篩選路線。 | 驗證加工、調節、老化和批次變化後的電阻範圍和均勻性。 |
| EMI 屏蔽材料 | GOOD | 當屏蔽架構可接受黑色和導電性時,候選導電網路路線。 | 驗證頻率範圍、厚度、幾何形狀、接地、分散、加工損壞和測試方法。 |
| 儲能 | GOOD | 當該等級可以整合到漿料和電極結構中時,電池電極的候選導電添加劑路線。 | 驗證漿料、塗層、電極、電池化學、循環和儲存行為。 |
| 碳材料分散 | GOOD | 粉體和水性等級為分散體開發提供了不同的起始途徑。 | 驗證介質相容性、潤濕性、解聚性、黏度、保留長徑比、穩定性、過濾性和可重複性。 |
| 光熱與電熱系統 | GOOD | 可使用 MWCNT 導電網路的不透明或嵌入式元件的候選路線。 | 驗證電阻均勻性、電氣設計、功率限制、熱點、循環、分散穩定性、幾何形狀和外觀。 |
| 散熱 | 有條件 | 次要用例是作為導電熱路徑調節器,其中基材可以接受黑色和導電性。 | 不是主要的電絕緣 TIM 填料;驗證複合材料的熱傳輸、介面、取向、分散、洩漏、流變性和幾何形狀。 |
關鍵特性
| 分類 | 特性 | 數值 | 方法 |
| 化學穩定性 | CAS 編號 | 308068-56-6 | 常用的CNT/MWCNT標識符;根據其目前的 SDS 和監管文件確認所選等級的適用性。 |
| 化學穩定性 | 組成 | 多壁碳奈米管 | |
| 機械特性 | 粒徑 | MWCNT粉體直徑8-20 nm,長度10-30 um;分散束指標因等級而異。 | 供應商技術資料;確認所選等級。 |
| 機械特性 | 形貌 | 多壁、高長徑比管狀碳 | |
| 機械特性 | 密度 | 請求特定等級的堆積密度確認 | |
| 化學穩定性 | 純度 | 粉體>99%碳; YXL060和YXL061>99.8%; YXL062 90%; YXL050>94%。 | 特定等級的供應商價值;確認等級和規定的純度基礎。 |
MWCNT、SWCNT、導電炭黑、VGCF
在這四項篩選中,MWCNT 是成熟的管狀導電網路路線。應在相同基材、製程、幾何形狀、調節狀態及測試方法下,比較實際功能成本與最終零件效能,不應僅依本質電導率或每公斤價格排序。
| 材料方案 | 最適方案 | 主要取捨 | 驗證優先順序 |
| MWCNT | 建立了具有實用工業資格路徑的高長徑比導電網路。 | 需要受控的分散、流變、剪切歷史和電阻均勻性。 | 經過代表性處理和老化後保留的網路。 |
| SWCNT | 精細的低添加量網路或薄導電層證明更嚴格的控制是合理的。 | 更高的分散性、純度、再現性和資格負擔。 | 裝載效率與黏度、網路損壞和交付成本。 |
| 導電碳黑 | 強大的顆粒處理、傳統混合和成本敏感的散裝化合物。 | 可能需要更高的添加量,具有更大的黏度和機械效能影響。 | 可接受的添加量和製程窗口的電阻目標。 |
| 碳纖維/氣相成長碳纖維(VGCF) | 纖維幾何形狀有用的定向傳輸或增強。 | 取向、各向異性、破損和表面光潔度效應可能占主導地位。 | 加工後依賴方向的運輸和效能保留。 |
相關技術洞察
| 技術洞察 | 作用機制 | 關聯性 |
| 水性和溶劑基漿料中的潤濕和分散導電添加劑 | 導電添加劑的潤濕和穩定途徑。 | 與選擇粉體與水性整合途徑有關。 |
| 解團聚能量:在不破壞功能結構的情況下打破團簇 | 平衡簇分裂與結構損傷。 | 與保持 MWCNT 長寬比和網路形成有關。 |
| 熱塑性塑膠、熱固性塑膠、黏合劑和塗料中的導電網路如何以不同的方式形成 | 解釋依賴基質和製程的網路形成。 | 與滲流篩選相關,無通用裝載量聲明。 |
| 滲流和接觸電阻如何控制屏蔽效能 | 將網路連續性和接觸與 EMI 行為連結起來。 | 與 EMI 架構和測量邊界相關。 |
| 在高剪切漿料混合過程中保留碳奈米管和混合網路 | 解釋如何在不破壞導電結構的情況下控制混合歷史。 | 與電池電極整合相關。 |
| 電極中的長寬比、孔隙率、接觸電阻與電子路徑連續性 | 解釋多孔電極中的電子通路。 | 與電極網路資格相關。 |
相關材料
| 類型 | 材料 | 原因 |
| 比較 | 導電炭黑 vs 寡壁碳奈米管 vs MWCNT vs SWCNT | 比較導電網路路線,而不將牆數視為通用排名。 |
| 比較 | 寡壁碳奈米管 vs MWCNT vs SWCNT—EMI 應用 | 比較定義的 EMI 架構和測試邊界內的 CNT 路由。 |
| 比較 | MWCNT 與 GNP 比較 | 比較管狀網路和片狀填料網路的路徑、方向、流變性和各向異性。 |
| 比較 | MWCNT 與石墨烯比較 | 比較網路形態、介面、分散和方向敏感度。 |
| 互補材料 | 導電塑膠與塗層 | 用於控制基材內的表面或體積電阻的導電網路路線。 |
| 互補材料 | EMI 屏蔽材料 | 屏蔽層、外殼、墊圈和導電化合物的網路路線。 |
| 互補材料 | 散熱 | 當熱電行為耦合時的碳路徑路線是可以接受的。 |
| 互補材料 | ESD 材料 | 滲透網路路線,用於在實際添加量下控制靜電耗散。 |
| 互補材料 | 儲能 | 用於電極路徑、倍率效能和循環保持的導電添加劑途徑。 |
| 互補材料 | 碳材料分散 | 潤濕、解聚、剪切歷史和再分散的加工環境。 |
| 互補材料 | 光熱與電熱系統 | 當需要光學和電加熱時,吸收或焦耳加熱路徑。 |
供應與操作
| 欄位 | 數值 |
| 儲存條件 | 乾燥、陰涼、通風良好。列出的分散體:5-50 C,<95% RH,工廠密封,6 個月。 |
| 操作限制 | 使用所選等級的當前 SDS 和現場控制;防止不受控制的粉塵產生和點火源。 |
| 分散或加工注意事項 | 將粉體或水性等級與介質和製程相匹配,然後確定潤濕、解聚、黏度、穩定性和保留的奈米管結構。 |
| 安全或穩定性說明 | 使用前確認目前 SDS 中特定等級的儲存和監管要求。 |
文件
| 文件 | 狀態 |
| 技術資料表 | 目前未連結可下載的已核准公開 TDS。 |
| 安全資料表 | 目前未連結可下載的已核准公開 SDS。 |
FAQ
昱烯瓴新材料 是否供應工業級 MWCNT 粉體和 MWCNT 分散體等級?
昱烯瓴新材料 提供工業級 MWCNT 粉體和水性 MWCNT 分散體等級以進行技術資格驗證。在詢問時確認當前等級、供應形式、濃度、黏度基礎、表面活性劑狀態、包裝尺寸、文件狀態和可用性。
工程師應如何在多壁奈米碳管粉體和水分散體之間進行選擇?
當配方和設備可以控制潤濕、解聚、粉塵和添加順序時選擇粉體。當其載體、CNT 含量、黏度、介面活性劑狀態、穩定性和下游製程與目標系統相容時,選擇水分散體。
買家應為 MWCNT 報價或樣品請求提供哪些資訊?
提供目標應用、基材樹脂或液體、所需的粉體或分散體形式、製程、效能目標、樣品數量、預計年產量、時間表、目標市場以及所需的 TDS、SDS、COA 或監管證據。
採購應確認哪些多壁奈米碳管文件和批次控制?
索取目前特定等級的 TDS 和 SDS,確認是否有 COA 和監管聲明,並在擴大規模之前商定採購規格、測試方法、批次驗收限制、包裝、保質期、變更通知和可追溯性要求。
MWCNT 與 SWCNT、導電炭黑和 VGCF 相比如何?
MWCNT是一條已建立的高深寬比網路路線。 SWCNT 有利於更精細的低添加量網路,導電炭黑有利於穩健的顆粒加工和成本,而 VGCF 有利於定向傳輸或增強。在相同的配方、製程、幾何形狀和測試條件下比較交付的功能成本和最終零件的資料。