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介绍 氮掺杂多壁碳纳米管(N-MWCNTs)是一种通过引入氮原子到多壁碳纳米管(MWCNTs)中而形成的复合材料。这种掺杂可以显著改变碳纳米管的物理和化学性质,赋予其独特的性能和应用潜力。每个氮原子比碳原子多出一个电子,当氮原子取代MWCNTs中的碳原子后,理论上会形成n型半导体,从而改变MWCNTs的导电性氮掺杂的MWCNTs的隧道电导率和电子传输性能通常优于未掺杂MWCNTs。氮掺杂还可以提高MWCNTs的费米面上的态密度,增加电子由价带进入导带的可能性,有利于场发射性能的提升。氮掺杂改善了MWCNTs的表面活性,使其在某些化学反应中表现出更高的催化活性和选择性。 技术参数 直径:30-80 nm 纯度:>95% 氮含量:>2.5wt% 长度:10-30μm 比表面积:>30 m2·g-1 堆密度:0.27 g/cm3 燃点:460 ℃ 半岛bd体育手机客户端 特点 1.费米面态密度提高:氮掺杂还能提高多壁碳纳米管费米面上的态密度,增加电子由价带进入导带的可能性,这有利于场发射性能的提升。 2. 表面活性增加:氮原子的引入改变了多壁碳纳米管的表面性质,使其在某些化学反应中表现出更高的催化活性和选择性。这种增强的表面活性使得氮掺杂多壁碳纳米管在催化、吸附等领域具有潜在的应用价值。 3. 机械性能良好:氮掺杂可能在一定程度上增强多壁碳纳米管的机械性能,如强度、韧性等,使其能够承受更大的应力和变形而不发生破坏。 4.热稳定性提高:氮掺杂还可能提高多壁碳纳米管的热稳定性,使其在高温环境下仍能保持稳定的结构和性能。 应用 能源领域:作为电池材料、光催化剂等,在能源存储和转化方面展现出巨大的应用潜力。 催化领域:作为催化剂或催化剂载体,在化学工业、环境保护等领域具有广泛的应用前景。 生物医学领域:在药物输送、生物传感器等方面也表现出独特的优势 订货信息
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