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半导体型HiPCO单壁碳纳米管水分散液,≥99.0%

≥99.0% 半导体型HiPCO单壁碳纳米管水分散液 —— —— 文档:
订货编号 产品名称 规格 包装 原价 现价 数量 操作
A61686-5ml 半导体型HiPCO单壁碳纳米管水分散液 ≥99.0% 5ml 14904.00 14904.00

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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

问答

1. 分散性

- 均匀分散:在HIPCO工艺中,SWCNT被均匀分散在溶剂中,形成稳定的分散体系。这种分散液具有高浓度、稳定性好、纳米管质量高等特性。

- 浓度与分散状态:研究发现,当溶液中的SWCNT浓度低于一定值时(如0.07±0.03mg/mL),纳米管束变得明显分散在溶液中。这表明通过控制浓度,可以有效实现SWCNT的解束和分散。

2. 稳定性

- 长期稳定性:HIPCO SWCNT水分散液在长时间内能保持稳定,不易发生沉淀或团聚。这种稳定性使得其在应用过程中能够保持性能的一致性。

3. 纯度

- 高纯度:HIPCO工艺制备的SWCNT通常具有较高的纯度,这有助于提高其在各种应用中的性能。例如,与其他方法相比,电弧放电(AD)方法制备的SWCNT表现出最高的纳米管纯度。然而,HIPCO SWCNT由于其独特的制备工艺,也能在一定程度上保证产品的纯度。

4. 反应活性

- 表面修饰:为了进一步提高SWCNT的水分散性和稳定性,通常会对其进行表面修饰。这些修饰可能包括引入羧基等官能团,这些官能团可以改善SWCNT与溶剂的相互作用,促进其分散。

- 选择性功能化:研究人员还开发了基于发烟硫酸插层、溶胀作用和硝酸功能化条件控制的选择性功能化方法,使得碳质副产物被羧基化而保持碳纳米管本身的结构完整性。这种方法有助于改善SWCNT的分散性。

5. 光学性质

- 吸收光谱:SWCNT水分散液的吸收光谱是研究其分散状态的重要手段之一。通过紫外-可见-近红外(UV-vis-NIR)吸收光谱测量,可以评估SWCNT在水中的分散程度和解束情况。

6. 电学性质

- 导电性:SWCNT水分散液在导电薄膜等领域具有广泛应用前景。研究人员利用自发分散液中无添加剂以及SWCNT高结构完整性的特点,制备出了具有高透明导电性的SWCNT透明导电膜。这表明HIPCO SWCNT水分散液具有良好的电学性质。

1. GHS分类:目前没有特定的全球协调系统(GHS)分类专门针对半导体型HiPCO单壁碳纳米管水分散液。然而,由于其含有碳纳米管,可能需要考虑其潜在的吸入危害、皮肤和眼睛刺激等风险。

2. 安全术语

- 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

- 操作后彻底清洁皮肤。

- 受沾染的工作服不得带出工作场地。

- 戴防护手套,穿防护服,戴防护眼镜、防护面罩。

- 得到专门指导后操作。在阅读并了解所有安全预防措施之前,切勿操作。

- 按要求使用个体防护装备。

- 避免释放至环境中。参考特别说明/安全数据说明书。

3. 风险术语

- R36/38:刺激眼睛和皮肤。

- R40:有限证据表明其致癌作用。

- R50/53:对水生生物有极高毒性,可能对水体环境产生长期不良影响。

4. 急救措施

- 吸入:如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止,进行人工呼吸。请教医生。

- 皮肤接触:用肥皂和大量的水冲洗。请教医生。

- 眼睛接触:用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。

- 食入:禁止催吐,切勿给失去知觉者喂食任何东西,用水漱口,请教医生。

5. 消防措施

- 灭火介质:用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。避免使用直流水灭火,直流水可能导致可燃性液体飞溅,使火势扩散。

- 特殊作业人员需佩戴自给式呼吸器和全身防护服。

- 尽可能将容器从火场移至空旷处。

6. 泄漏应急处理

- 个人防护措施、防护设备和应急处置程序:确保穿戴适当的防护服和呼吸器,避免直接接触泄漏物。

- 环境保护措施:防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。

- 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料:使用适当的吸收材料(如砂子、土壤或专用吸收剂)控制泄漏,并将其转移到适当的废物处理设施中。

7. 废弃处置

- 产品和/或其容器应按照当地法规进行废弃处理。不要污染水源或土壤。

8. 安全数据表(SDS):具体的安全数据表应由生产商提供,其中包含有关该物质的详细信息,包括物理和化学性质、毒理学信息、急救措施、消防措施、泄露应急处理、储存条件等。在使用前,务必仔细阅读并理解SDS中的安全信息和建议。

1. 浓度

- 高浓度的半导体型HiPCO SWCNT水分散液意味着在单位体积内含有更多的SWCNT。这种高浓度对于需要大量使用SWCNT的应用场景非常重要,如透明导电薄膜、能量存储器件等。

- 具体的浓度值可能因产品而异,但通常会在产品规格表中明确标注。例如,某些高质量的SWCNT分散液可能达到每毫升数百毫克甚至更高的浓度。

2. 稳定性

- 稳定性是指SWCNT水分散液在长时间存储或不同环境条件下保持其分散状态的能力。良好的稳定性意味着SWCNT不会在溶液中发生沉降、团聚或降解。

- 稳定性通常通过观察分散液在不同时间点的状态变化来评估,包括颜色、透明度和是否有沉淀物出现等。

3. 纯度

- 纯度是指SWCNT在分散液中的相对含量,即去除杂质后SWCNT的纯净程度。高纯度的SWCNT分散液对于需要高性能的应用至关重要,因为杂质可能会影响SWCNT的性能和应用效果。

- 纯度可以通过多种方法进行测量,如紫外-可见光吸收光谱(UV-vis)、拉曼光谱等。这些方法可以检测SWCNT的特征峰并计算其相对含量。

4. 纳米管质量

- 纳米管质量是指SWCNT本身的结构完整性和性能。高质量的SWCNT应具有较少的结构缺陷、较高的结晶度和优异的电学性能。

- 纳米管质量可以通过透射电子显微镜(TEM)、扫描电子显微镜(SEM)等微观表征技术来评估。这些技术可以直观地观察SWCNT的形态、尺寸和分布情况。

5. 分散性

- 分散性是指SWCNT在水溶液中的分散均匀性和稳定性。良好的分散性意味着SWCNT能够均匀地分布在溶液中,形成稳定的分散体系。

- 分散性可以通过动态光散射(DLS)、原子力显微镜(AFM)等技术来评估。这些技术可以测量SWCNT在溶液中的粒径分布和聚集状态。

6. 表面活性剂或辅助剂的含量

- 在某些情况下,为了提高SWCNT的水分散性,可能需要添加表面活性剂或其他辅助剂。然而,这些添加剂可能会影响SWCNT的性能和应用效果。因此,控制表面活性剂或辅助剂的含量也是一个重要的质量指标。

- 表面活性剂或辅助剂的含量通常通过化学分析或光谱分析等方法来测定。

7. 其他指标

- 除了上述主要指标外,还可能包括pH值、粘度、电导率等物理化学性质,这些性质也可能对SWCNT的应用产生影响。

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