Bedriftsprofil

 

Som et keramikk- og karbonselskap har vi utmerket kvalitetskontroll og produkter som dekker ulike bruksområder som halvledere, høytemperaturovner, ikke-jernholdig, pigment, magnetisk pulver, gummi, bruddputer og mer. Vi har et dedikert forsknings- og utviklingsteam som er forpliktet til teknologisk innovasjon og utvikling av nye produkter for å møte kundenes krav. Vi har fleksible produksjonsmuligheter for å tilby tilpassede løsninger for ildfast materiale i henhold til kundens behov. Med disse konkurransefortrinnene streber vi etter å bli din pålitelige og pålitelige leverandør av ildfaste materialer.

 

Hvorfor velge oss

Fabrikk

Grunnleggeren, Mr Tang, åpner den første fabrikken i Zibo og produserer grafittformer og syntetisk grafittpulver. For Mr tang jobbet en gang for et statseid grafittselskap, han har mye erfaring med grafittpåføring. Gotrays vokser raskt i virksomheten.

Kvalitetskontroll

Teamet vårt har erfaring med å bringe bred kunnskap til hver bestilling vi mottok. Vi lærer opp våre ansatte for å sikre at de har ferdigheter og kvalifikasjoner for å levere enestående resultater.

 

Høy kvalitet

Vi er forpliktet til å produsere og levere produkter av høy kvalitet. Vi tar avanserte produksjonsteknikker og strenge kvalitetskontrolltiltak for å sikre at produktene våre har utmerket ytelse, stabil kjemisk sammensetning og pålitelig levetid.

 

Profesjonelt team

Vi verdsetter miljøvern og bærekraftig utvikling, med fokus på å utvikle og produsere miljøvennlige materialer. Vi tar aktivt i bruk energisparende og utslippsreduserende produksjonsprosesser, fremmer resirkulering og ressursutnyttelse for å minimere vår påvirkning på miljøet.

 

 

 

Carbon Nanotube For Rubber

 

Hva er karbon nanorør?

Karbonnanorør (CNT) er en type karbon med en diameter på nanometer og en lengde på mikrometer (hvor lengde-diameter-forholdet overstiger 1000). CNT består av påmeldte sylindriske grafittark (kalt grafen) pakket inn i en sømløs sylinder med en nanometerstørrelse.
Karbon nanorør (CNT) er sylindriske molekyler som består av sammenrullede ark av enkeltlags karbonatomer (grafen). De kan være enkeltveggede (SWCNT) med en diameter på mindre enn 1 nanometer (nm) eller flerveggede (MWCNT), bestående av flere konsentrisk sammenkoblede nanorør, med diametre som når mer enn 100 nm.

 

Fordeler med Carbon Nanotube

 

 

Elektrisk ledningsevne
Karbon nanorør (CNT) er elektrisk og termisk ledende og har høy mekanisk styrke. Parallelle rekker av flerveggede karbon-nanorør (CNT-skoger) kan trekkes inn i elektrisk ledende, kontinuerlige baner.

 

Styrke og elastisitet
Når det gjelder strekkfasthet og elastisitetsmodul, er nanorør av karbon de sterkeste og stiveste materialene som er funnet.

 

Termisk ledningsevne og ekspansjon
Karbonbindingens stivhet hjelper til med overføring av vibrasjoner gjennom nanorøret, noe som resulterer i utmerket varmeledningsevne. Fordi hvert karbonatom er koblet til tre andre karbonatomer med sterke kovalente bindinger, har karbonnanorør et ekstremt høyt smeltepunkt. Dette etterlater også et reserveelektron på hvert karbonatom, noe som resulterer i et hav av delokaliserte elektroner i røret, slik at nanorør kan lede elektrisitet.

 

Elektronutslipp
Fordi hvert karbonatom er koblet til tre andre karbonatomer med sterke kovalente bindinger, har karbonnanorør et ekstremt høyt smeltepunkt. Dette betyr også at hvert karbonatom har et ekstra elektron, som danner et hav av delokaliserte elektroner i røret, slik at nanorør kan lede elektrisitet.

 

 

Hva er typer karbon nanorør

Single-Walled Carbon Nano tubes (SWCNTs)
Enkeltveggede karbon-nanorør er sylindriske nanostrukturer sammensatt av et enkelt lag med karbonatomer arrangert i et sekskantet gitter. De kan betraktes som sammenrullede grafenark, og danner sømløse rør med diametre som vanligvis varierer fra omtrent 0.4 til 2 nanometer. enkeltveggede karbon nanorør viser bemerkelsesverdig elektrisk og termisk ledningsevne, samt unike optiske egenskaper. Deres elektroniske egenskaper kan variere betydelig avhengig av deres chiralitet, noe som gjør dem egnet for applikasjoner innen elektronikk, optoelektronikk og sensorer.

 

Multi-Walled Carbon Nano tubes (MWCNTs)
Flerveggede nanorør består av flere konsentriske lag av karbonatomer arrangert i sylindriske rør. Disse lagene holdes sammen av van der Waals-styrker, og skaper en struktur som minner om nestede russiske dukker. Flerveggede nanorør har vanligvis større diametre enn enkeltveggede karbon nanorør, fra rundt 2 til 100 nanometer.

Carbon Nanotube For Rubber

 

Carbon Nanotube For Rubber

 

Bruk av karbon nanorør

Karbon nanorør-applikasjoner spenner over et bredt spekter av sektorer og yrker, inkludert medisin, nanoteknologi, produksjon, konstruksjon og elektronikk.

Karbonnanorør har forskjellige bruksområder, inkludert energilagring, enhetsmodellering, bilkomponenter, båtskrog, sportsutstyr, vannrensere, tynnfilmkretser, belegg, motorer og elektromagnetiske skjermer.

CNT-er har blitt effektivt brukt i farmasøytisk og medisinsk for å adsorbere eller kombinere et bredt spekter av terapeutiske og diagnostiske kjemikalier på grunn av deres enorme overflateareal.

CNT-er har flere forskjellige kjemikalier, dimensjoner og optiske, elektroniske og funksjonelle egenskaper som gjør dem overbevisende som medikamentlevering og biosensorplattformer for behandling av et bredt spekter av sykdommer, samt ikke-invasiv styring av blodnivåer og andre kjemiske stoffer. egenskapene til menneskekroppen.

Karbon nanorør (CNTs) utmerker seg ved høye overflate-til-volum-forhold, forbedret konduktans og holdbarhet, biokompatibilitet, enkel funksjonalisering og optiske funksjoner.

 

Fem innovasjoner gjort mulig med karbon nanorør
 

Coax-kabler med lettere vekt for romfartøy
Romfartøy, fly og missiler bruker en stor mengde koaksialkabler, som virkelig kan tynge dem ned. Hver gang du prøver å få noe til å fly, kan vektreduksjon utgjøre en stor forskjell i ytelse og totalkostnad. Silverman forklarer at selv om tradisjonelle kabler er laget av billig kobber, er CNT-er så effektive for å redusere vekten at de vil spare kostnader i driften av romfartøyer.

 

Termiske pakninger for kjøleelektronikk
En vanlig utfordring innen romfartsteknikk er å overføre varme fra elektronikk for å unngå overoppheting. En måte å forbedre varmeoverføringen på er å ha mange kontaktpunkter i en pakning som kobler de varmeavledende brikkene til kjøleribben.

 

Stray Light Absorption
Når du vil observere noe i verdensrommet, må du blokkere bort lyset fra solen slik at du kan få et godt bilde av objektet du observerer. Teleskoper og stjernesporere er vanligvis malt eller belagt med et svart materiale for å absorbere strølyset.

 

Strålingsskjold
Strålebeskyttelse er kritisk i verdensrommet, der protoner, elektroner og kosmiske stråler kan skade mennesker og elektronikk. Elektronikken i satellitter er vanligvis innkapslet i aluminiumskjold som gir en fysisk barriere for stråling - men det er alltid rom for forbedring.

 

3D-utskrift av komposittmateriale
En annen stor utfordring i verdensrommet er elektrostatisk utladning (ESD). Enhver gjenstand som blir designet for plass må være ESD-sikker. Dette oppnås vanligvis ved å bruke ledende materialer, som sølv, for å spre ut ladninger som ellers ville bygge seg opp og potensielt forårsake skade. På grunn av deres store sideforhold, er karbon-nanorør i stand til å danne et elektrisk nettverk ved en lav konsentrasjon som letter 3D-utskrift av komposittdeler.

 

Hvordan lages karbon nanorør?

 

Stearinlys flammer danner karbon nanorør naturlig. For å bruke karbon-nanorør i forskning og i utviklingen av produserte varer, utviklet imidlertid forskere mer pålitelige produksjonsmetoder. Mens en rekke produksjonsmetoder er i bruk, er kjemisk dampavsetning, lysbueutladning og laserablasjon de tre vanligste metodene for å produsere karbon-nanorør.

 

I kjemisk dampavsetning dyrkes karbon-nanorør fra metallnanopartikkelfrø drysset på et underlag og varmes opp til 700 grader Celsius (1292 grader Fahrenheit). To gasser introdusert i prosessen starter dannelsen av nanorørene. (På grunn av reaktivitet mellom metaller og elektriske kretser, brukes zirkoniumoksid noen ganger i stedet for metall for nanopartikkelfrøene.) Kjemisk dampavsetning er den mest populære metoden for kommersiell produksjon.

 

Bueutladning var den første metoden som ble brukt for å syntetisere karbon nanorør. To karbonstenger plassert ende-til-ende fordampes for å danne karbon-nanorør. Selv om dette er en enkel metode, må karbon-nanorørene skilles ytterligere fra damp og sot.

 

Laserablasjon parer en pulserende laser og en inert gass ved høye temperaturer. Den pulserende laseren fordamper grafitten, og danner karbon-nanorør fra dampene. Som med lysbueutladningsmetoden, må karbon-nanorørene renses ytterligere.

 

Grønne metoder for syntese av karbon nanorør
Carbon Nanotube For Rubber
Carbon Nanotube For Rubber
Carbon Nanotube For Rubber
Carbon Nanotube For Rubber

Før du introduserer grønne og bærekraftige teknikker for å skaffe karbon-nanorør, er det verdt å bli kjent med de vanligste fysisk-kjemiske karbon-nanorørene og grafensyntesemetodene for å få en oversikt over karbon-nanorørsyntesen. Kjemisk dampavsetning og grafitt peeling er blant de mest brukte karbon nanorør syntese ønskelig kvalitet og kvantitet.

 

Kjemisk dampavsetning er en metode for å avsette krystallinske strukturer og fine pulvere på bestemte underlag i vakuum for å produsere faste materialer med praktisk talt høy kvalitet og høy ytelse. Blant alle de vanlige fremstillingsmetodene for grafen, anses kjemisk dampavsetning som den vanligste og mest effektive måten å tilberede grafen på med et stort område og i større skalaer. Teknisk sett betraktes en overflate laget av kobber som et overlegent underlag siden grafen monolag kan avsettes virkelig eksklusivt. Dessuten har nikkeloverflater vist seg å støtte dannelsen av kontrollerte grafiske lag.

 

I tillegg til dette har en rekke overgangsmetaller blitt undersøkt som potensielle substrater som skal brukes i CVD-prosessen, nemlig ruthenium, iridium, platina, rhodium, gull, palladium og rhenium. Eksfoliering, derimot, involverer prosessen der voluminøse materialer utvides med faktorer så høye som hundrevis langs den spesielle c-aksen med høy temperaturmotstand og lav tetthet. Eksfolieringsteknikk brukes til høykvalitets produksjon av nanomaterialer og er mye brukt på to vanlige måter reversible og irreversible peelingsmetoder.

 

Karbonnanorør og grafen fremstilles via eksfolierende grafitt i henhold til hvilke lag med grafen kan skrelles mekanisk fra den klumpete grafitten lag for lag. For å gjøre det, er det nødvendig å overvinne deres Van Der Waals-interaksjoner mellom de tilstøtende lagene av grafitt for å endelig oppnå lagdelte nettverk av karbon som grafen. Grafeneksfoliering er en helt distinkt mekanisme så vel som spredning siden grafitt ikke kan tolerere noen nettoladning mellom lagene.

 

Rengjøring av karbon nanorør ved bruk av milde oksygenplasmaer

 

 

At det er mulig å bruke oksygenradikaler (spesifikt monatomisk oksygen) fra milde oksygenplasmaer for å fjerne organiske forurensninger og kjemiske fabrikasjonsrester fra overflatene til karbon-nanorør (CNT) og metall/CNT-grensesnitt. En evne til slik rengjøring er avgjørende for produksjon av reproduserbare CNT-baserte elektroniske enheter. Bruken av oksygenradikaler for å rense overflater av andre materialer er ganske godt etablert. Tidligere hadde imidlertid ikke rensing av CNT og grafitt ved bruk av oksygenplasma blitt forsøkt fordi begge disse karbonformene var kjent for å være sårbare for ødeleggelse av oksygenplasma.

 

Nøkkelen til suksess for den nåværende teknikken er tilsynelatende å sikre at plasmaet er mildt. det vil si at de kinetiske og indre energiene til oksygenradikalene i plasmaet er så lave som mulig. Plasma oksygen-radikalkilden som ble brukt i eksperimentene var en kommersiell en markedsført for bruk for å fjerne hydrokarboner og andre organiske forurensninger fra vakuumsystemer og fra elektronmikroskoper og andre gjenstander plassert inne i vakuumsystemer.

 

Under bruk installeres kilden i et vakuumsystem og luft lekkes inn i systemet med en slik hastighet at det opprettholdes et bakgrunnstrykk på .0.56 torr (.75 ​​Pa). I kilden spaltes oksygen fra luften til monoatomisk oksygen ved radiofrekvent eksitasjon av en resonans av O2-molekylet (N2 påvirkes ikke). Derfor er det som produseres et mildt (ikke-energetisk) oksygenplasma.

 

Oksygenradikalene transporteres sammen med luftmolekylene i strømmen som skapes av vakuumpumpen. I eksperimentene ble eksponering for oksygenplasma i dette systemet vist å fjerne organiske forurensninger og kjemiske fremstillingsrester fra flere prøver.

 

 
Vår fabrikk
 

 

Grunnleggeren, Mr Tang, åpner den første fabrikken i Zibo og produserer grafittformer og syntetisk grafittpulver. For Mr tang jobbet en gang for et statseid grafittselskap, han har mye erfaring med grafittpåføring. Gotrays vokser raskt i virksomheten.

 

p20240308134151c4ab4.jpg (750×562)
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1

 

 
Ære og kvalifisering
 

 

p20240308133701b5238.jpg (750×1061)
p2024030813370472822.jpg (750×1061)
p20240308133708d8fc7.jpg (750×1061)
p202403081337127ecae.jpg (750×1061)

 

 
FAQ
 
 

Spørsmål: Hvilke grunnstoffer er i karbon nanorør?

A: CNT-ene inneholdt flere elementer, inkludert Hg, Pb, F, Cl og halogener. Mens CNT-er er kjent for å være produsert fra kullbranner av varierende rangering, ser dette ut til å være den første rapporten om naturlig forekommende CNT-er.

Spørsmål: Kan karbon nanorør stoppe kuler?

A: Forskerne undersøkte forholdet mellom nanorørets radius, posisjonen der kulen treffer, hastigheten og energien som absorberes av nanorøret. Mylvaganam og Zhang fant at nanorørene var motstandsdyktige mot kulehastigheter på over 2000 m/s, selv etter flere sammenstøt.

Spørsmål: Hva er karbon nanorør og deres typer?

A: Tre typer CNT er lenestol karbon nanorør, sikksakk karbon nanorør og chirale karbon nanorør. Forskjellen på disse typene karbon-nanorør skapes avhengig av hvordan grafitten "rulles opp" under skapelsesprosessen.

Spørsmål: Hvordan lages nanorør?

A: Teknikker har blitt utviklet for å produsere karbon nanorør i store mengder, inkludert lysbueutladning, laserablasjon, disproporsjonering av høytrykks karbonmonoksid og kjemisk dampavsetning (CVD). De fleste av disse prosessene foregår i vakuum eller med prosessgasser.

Spørsmål: Er karbon nanorør det samme som grafen?

A: Karbonnanorør og grafen er to av de sist oppdagede formene for karbon. Hovedforskjellen er at Graphene er en enkelt tynt lag 2D-film, mens karbon-nanorørene i en tynn film rullet som et 3D-rør eller -sylinder.

Spørsmål: Er karbon nanorør trygt?

A: Flere studier har vist at oral, IV-injeksjon og dermal administrering av CNT kan føre til mild betennelse hos mennesker. Sammenlignet med de nevnte rutene, resulterer CNT-eksponering gjennom innånding i alvorlig betennelse.

Spørsmål: Er karbon nanorør 10 ganger sterkere enn stål?

A: Karbon nanorør er sterkere enn stål. De har mekanisk strekkfasthet som kan overstige stål med 400 ganger. Den termiske kapasiteten til karbon nanorør er ekstremt høy. Det er tjue ganger sterkere enn stål generelt.

Spørsmål: Hva er bedre enn karbon nanorør?

A: Kompositter med grafenblandinger kan være sterkere og stivere enn kompositter med karbon nanorør. Grafen er også bedre til å overføre egenskapene til et materiale det er blandet med enn karbon-nanorør. På grunn av det store overflatearealet oppnår grafen mer kontakt med det omkringliggende polymermaterialet.

Spørsmål: Hvordan får du karbon nanorør?

A: Teknikker er utviklet for å produsere karbon-nanorør (CNT) i store mengder, inkludert lysbueutladning, laserablasjon, disproporsjonering av høytrykks karbonmonoksid og kjemisk dampavsetning (CVD). De fleste av disse prosessene foregår i vakuum eller med prosessgasser.

Spørsmål: Hva er kontroversen med karbon nanorør?

A: Forskere har advart om at karbon nanorør kan utgjøre en kreftrisiko som ligner på asbest. De sier at regjeringen bør begrense bruken av materialene, som er inkludert i en rekke forbrukerprodukter, for å beskytte menneskers helse.

Spørsmål: Er nanorør av karbon skuddsikre?

A: De eksepsjonelle mekaniske egenskapene til CNT-er, inkludert styrke, fleksibilitet og lettvektsnatur, har drevet utviklingen av avansert kroppsrustning som er i stand til å tilby overlegen beskyttelse mot ballistiske trusler og støt.

Spørsmål: Hvorfor bruker vi ikke karbon nanorør?

A: Så hvorfor brukes de ikke oftere? Kjemiker Noe Alvarez fra University of Cincinnati sa at en hindring har vært den frustrerende manglende evnen til å koble karbon-nanorør til metalloverflater i en robust forbindelse for sensorer, transistorer og annen bruk.

Spørsmål: Hva er de giftige effektene av karbon nanorør?

A: Etter at CNT-er kommer inn i kroppen via inhalasjon eller dermale eller orale ruter, manifesteres de underliggende mekanismene for CNT-toksisitet som oksidativt stress, inflammatoriske responser, ondartet transformasjon, DNA-skade og -mutasjon, dannelse av granulom og interstitiell fibrose.

Spørsmål: Hva er 3 produkter som karbon nanorør kan brukes i?

A: Disse 3D helkarbon stillasene/arkitekturene kan brukes til fremstilling av neste generasjons energilagring, superkondensatorer, feltemisjonstransistorer, høyytelseskatalyse, solcelleanlegg og biomedisinske enheter og implantater.

Spørsmål: Hva er et annet navn for karbon nanorør?

A: Flervegget karbon nanorør har flere konsentriske sylindriske gitter av karbonatomer, mens enkeltvegg karbon nanorør har bare en sylinder med karbonatomer. Buckytube er et annet navn for karbon nanorør. Todimensjonal grafitt brettes eller rulles til en sylindrisk formstruktur for å lage nanorør.

Spørsmål: Hva er problemene med karbon nanorør?

A: Den potensielle helserisikoen ved CNT-eksponering har blitt økt, som kan tilskrives følgende årsaker: deres små nanostørrelse som gjør dem mer reaktive og giftige enn større partikler; deres høye sideforhold og eksponeringsmåte ligner på asbestfibre, noe som vekker bekymring for deres potensielle fiberlignende ...

Spørsmål: Kan karbon nanorør blokkere stråling?

A: Etter hvert blir metallet porøst og sprøtt og mye mer utsatt for brudd. MIT-teamet fant at ved å blande karbon-nanorør med metallet i mengder på mindre enn to volumprosent under produksjon, blir metallet mye mer motstandsdyktig mot stråling.

Spørsmål: Kan karbon nanorør stoppe kuler?

A: CNT er 5–6 ganger sterkere enn Kevlar, og den har også høy ballistisk motstand. Den kan ha en konstant ballistisk motstand selv når kulen treffer på samme sted. Selv seks lag av CNT-platen er nok til å tåle prosjektilet.

Som en av de ledende produsentene og leverandørene av karbon nanorør i Kina, ønsker vi deg hjertelig velkommen til engros høykvalitets karbon nanorør til konkurransedyktig pris fra fabrikken vår. God service og punktlig levering er tilgjengelig.

Sende bookingforespørsel