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Merck

406074

Sigma-Aldrich

多層カーボンナノチューブ

powdered cylinder cores, 20-30% MWCNT basis, O.D. × L 7-12 nm × 0.5-10 μm, avg. no. of layers, 5 ‑ 20

別名:

MWCNT, MWNT, 多層カーボンナノチューブ

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CAS番号:
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UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23

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品質水準

アッセイ

20-30% MWCNT basis

フォーム

powder

特徴

avg. no. of layers 5 ‑ 20

組成

carbon content, >99% TGA

外径 × L

7-12 nm × 0.5-10 μm

平均部品サイズ

−270 mesh
<53 μm

mp

3652-3697 °C (lit.)

密度

~2.1 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES記法

[C]

InChI

1S/C

InChI Key

OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N

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412988901002698849
form

powder

form

powder

form

-

form

powder

assay

20-30% MWCNT basis

assay

>7.5% MWCNT basis

assay

>95% carbon basis

assay

>98% carbon basis

Quality Level

100

Quality Level

100

Quality Level

100

Quality Level

100

feature

avg. no. of layers 5 ‑ 20

feature

avg. no. of layers 5 ‑ 20

feature

-

feature

-

composition

carbon content, >99% TGA

composition

carbon content, >99% TGA

composition

-

composition

carbon, >98% (total metals impurities)

O.D. × L

7-12 nm × 0.5-10 μm

O.D. × L

7-15 nm × 0.5-10 μm

O.D. × L

10-40 nm × 0.5-1.5 mm

O.D. × L

6-13 nm × 2.5-20 μm

詳細

Multi-walled carbon nanotube core surrounded by a fused carbon shell, the remainder being multi-layer polygonal carbon nanoparticles and amorphous and graphitic carbon nanoparticles.It contains approximately 5-20 graphitic layers. Carbon nanotubes produced by arc discharge technique contain very low impurity and possesses very high crystallinity. 4

アプリケーション

Bundles of MWNTs were trapped and manipulated to form nanotube ropes using optical tweezer.[1] MWNTs were calcined and sonicated to form carbon nanoribbons. The nanoribbons were used to fabricate array of 98 source and drain electrodes on a 300 nm SiO2/p++Si substrates.2 A MWNT probe was fabricated on Si cantilevers.[2]
Carbon nanotube, multi-walled (MWNT) belongs to the class of carbonaceous materials with excellent physiochemical, thermo-mechanical and electrochemical properties. This material can be used in a variety of sustainable energy applications such as solar cells, photocatalysis, biosensor, gas sensor, supercapacitor and as a filler that acts as a reinforcement to improve the mechanical property of composites.[3][4][5][6][7][8]

物理的形状

多層カーボンナノチューブの層の数は、およそ5~20層です。多層カーボンナノチューブのほかに、層状多角形カーボンナノ粒子、アモルファス・グラファイトカ-ボンナノ粒子などを含有しています。

調製ノート

Electric Arc Discharge Method

その他情報

We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.

保管分類コード

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable

個人用保護具 (PPE)

dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves


適用法令

試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。

Jan Code

406074-5G:
406074-VAR:
406074-100MG:
406074-1G:
406074-BULK:
406074-500MG:
406074-25G:
406074-25MG:


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Alice Marcotte et al.
Nature materials, 19(10), 1057-1061 (2020-07-15)
Fluid and ionic transport at the nanoscale has recently demonstrated a wealth of exotic behaviours1-14. However, artificial nanofluidic devices15-18 are still far from demonstrating the advanced functionalities existing in biological systems, such as electrically and mechanically activated transport19,20. Here, we
Simple and reliable method of conductive SPM probe fabrication using carbon nanotubes
Dremov V, et al.
arXiv null
Processing carbon nanotubes with holographic optical tweezers
Plewa J, et al.
Optics Express, 12(9), 1978-1981 (2004)
A novel multi-walled carbon nanotube-based biosensor for glucose detection
Wang SG, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 311(3), 572-576 (2003)
Preparation of graphene/multi-walled carbon nanotube hybrid and its use as photoanodes of dye-sensitized solar cells
Yen M, et al.
Carbon, 49(11), 3597-3606 (2011)

資料

グラフェンは透明導電性電極の新たな材料として期待されており、カーボンナノチューブや銀ナノワイヤとともに注目されています。

グラフェンの独特の特性は学際的興味を呼び起こし、そのハニカム構造が驚くべき電気的、光学的、機械的な性質を提供します。

SWCNT は、その超高速電荷輸送移動度により、FET、太陽電池、および光検出器において有望視されている。

A nanocomposite is typically defined as a mixture between a host material (e.g., polymer matrix) and nanofillers with at least one dimension of less than 100 nm.

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