Des nanotubes de carbone à simple paroi metalliques avec des puretés allant de 90-99% selon vos besoins. En utilisant des nanotubes fait à l’arc électrique, nous les séparons selon leur charactéristiques électroniques en utilisant nos procédés brevetés. Les nanotubes métalliques donnent des résultats exceptionnels dans des couches transparentes conductrices. Offerts en solution acqueuse ou en poudre.
Enrichissement par type électronique
Absorption Optique
Figure 1. Spectre d’absorption optique de nos IsoNanotubes-M (99%). Selon la méthode de Ouyang et al. (Acc. Chem. Res. 35, 1018 (2002)), nous pouvons calculer les énergies de transition pour des nanotubes de diamètre variant entre 1.2 – 1.7 nm. Nous voyons différents pics d’absorption pour les transitions suivantes: S33 entre ~450-630 nm, M11 entre ~600-850 nm, et les transitions S22 entre ~ 900-1,270 nm. Nous estimons ainsi les niveau d’enrichissement selon le type électronique par les ratios des aires des pics M11 and S22 après avoir soustrait un bruit de fond (background) linéaire. Avant d’effectuer le calcul, les hauteurs de pics M11 et S22 sont renormalisés par des coefficients d’extinction obtenus de façon empirique.
Métal Catalytique
Analyse par Neutrons Activés
Unprocessed SWNTs | IsoNanotubes-M + S | |
---|---|---|
Nickel (wt %) | 3.59 | 0.07 |
Yttrium (wt %) | 0.70 | 0.38 |
Fer (wt %) | 0.70 | 0.72 |
Total (wt %) | 4.99 | 1.17 |
Iode (wt %) | 0.00 | 5.29 |
Full elemental profiles of our products are available upon request.
Figure 2.
Analyse par neutrons activés de nos poudres de IsoNanotubes et de nos nanotubes tels-que-produits.
Métal Catalytique
Analyse Thermogravimétrique
Figure 3. Analyse thermogravimétrique (TGA) de nos nanotubes IsoNanotubes-M.
Carbone Amorphe
Raman
Figure 4. Spectre Raman avec un laser de longueur d’onde de 514 nm. Le ratio G/D varie de 12 à 41, ce qui indique une très faible concentration de carbone amorphe et une faible densité de défauts et donc un excellent niveau de graphitisation.
Longueur
Microscopie à Force Atomique
Figure 5. Données recueillies par microscopie à force atomique (AFM). L’histogramme indique que la longueur de nos nanotubes(PureTubes) varie de 100 nm à 4 microns.
Propriétés en Survol
Property | IsoNanotubes-M | Measurement | Set Figure | Solution | Powder |
---|---|---|---|---|---|
Nanotube Type | Arc discharge | Manufacturer data | n/a | ||
Diameter Range | 1.2 – 1.7 nm | Manufacturer data | n/a | ||
Mean Diameter | 1.4 nm | Manufacturer data | n/a | ||
Length Range | 100 nm – 4 μm | AFM | 6 | ||
Mean Length | ~0.5 micron | AFM | 6 | ||
Catalyst Impurity | ~1% by mass | NAA, TGA | 3, 4 | ||
Carbonaceous Impurity | < 5% by mass | TGA, Raman | 4, 5 | ||
Semiconducting CNT Content | n/a | Optical absorbance | 2 | ||
Metallic CNT Content | 70%, 95%, 98% or 99% | Optical absorbance | 2 | ||
Shelf Life | 6 months | n/a | n/a | n/a | |
Nanotube Concentration | 0.01 mg/mL | n/a | n/a | n/a | |
Surfactant Concentration | 1% w/v | n/a | n/a | n/a | |
Surfactant Type | Ionic (proprietary mixture) | n/a | n/a | n/a |
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