電池材料に使用されるカーボンナノチューブCNT/SWCNT/MWCNT/DWCNT
カーボンナノチューブの用途:
1。炭素材料には膨大な埋蔵量があり、カーボンナノチューブは導電率が高く、光吸収率が高く、太陽電池の製造に特に適しています。ほとんどの太陽電池はシリコンでできており、光電変換率は10% から30% の間です。この比率は悪くありませんが、シリコンの価格は非常に高価です。
2。カーボンナノチューブは、従来のインジウムスズ酸化物導電性フィルムの代わりに、ポリマー太陽電池の透明電極として最初に使用されました。カーボンナノチューブフィルムは、優れた耐光性、化学的安定性、および柔軟性を備えています。
3。色素増感太陽電池のカーボンナノチューブを改良して、透明導電性フィルムの厚さを増やすことができます。ナノチューブは、その高い比表面積のために増感剤の吸着を促進する機能も有する。多層カーボンナノチューブをTiO2フィルムに追加すると、TiO2フィルムの粗さが1.5倍に増加し、それによってより多くの増感剤を吸着できます。
4。カーボンナノチューブは、太陽電池の透明導電性電極の機能を備えており、電荷の分離、収集、伝達を支援します。
5。カーボンナノチューブは、一次元または多次元グラファイトをカールさせることによって形成される管状ナノ材料である。彼らは多くの優れた物理的および化学的特性を持っています。それらの独自の電子伝導率により、リチウムイオン電池導電性剤への人間の応用に魅力的です。
6。新しいタイプの繊維状カーボンナノチューブ導電性剤として、完全な3次元導電性ネットワークを備えています。カーボンナノチューブは、導電性カーボンブラックなどの従来の導電性剤と比較して、電子導電性が高く、線量が比較的少ないため、バッテリーの性能容量とバッテリーのサイクル寿命を改善するのに役立ちます。特にバッテリーの充電と放電率のパフォーマンスを向上させるために。
7. 独自の構造、適切な比表面積、低抵抗、高い安定性、および吸着分子の内径と互換性のある特性を備えています。それは、燃料電池触媒キャリアにおいて良好な応用の見通しを有する。
8。カーボンナノチューブのユニークな構造、適切な表面積、低抵抗、高い安定性により、燃料電池触媒に広く使用されており、活性炭またはカーボンブラック触媒キャリアよりも優れています。