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Los materiales de protección emi utilizan nanotubos de carbono de paredes múltiples

Los nanotubos de carbono de pared múltiple tienen un tubo corto de 1 a 2um y un tubo largo de 5 a 20um, ampliamente utilizados en los materiales de protección contra emi.

  • origen del producto:

    Jiangsuxuzhou
  • Artículo No.:

    C930-S, C930-L
  • Puerto de embarque:

    Guangzhou
  • color:

    black powder
  • pago:

    T/T, PayPal
detalles del producto

Los materiales de protección emi utilizan nanotubos de carbono de paredes múltiples

valores # diámetro longitud pureza
c930-s 10-30nm tubo corto 1-2um u0026 gt; 99%
c930-l 10-30nm tubo largo 5-20um u0026 gt; 99%
c931-s 30-60nm tubo corto 1-2um u0026 gt; 99%
c931-l 30-60nm tubo largo 5-20um u0026 gt; 99%
c932-s 60-100nm tubo corto 1-2um u0026 gt; 99%
c932-l 60-100nm tubo largo 5-20um u0026 gt; 99%

aplicación para mwcnts:

1. emi materiales de protección e invisiblematerial. debido a la estructura especial y las propiedades dieléctricas del carbononanotubos mostraron fuertes propiedades de absorción de microondas de banda ancha, también tieneun ligero cambio de conductividad ajustable, fuerte resistencia a la oxidación ybuena estabilidad, es un absorbente de microondas ideal prometedor, se puede utilizar para el sigilomateriales, materiales de protección electromagnética o materiales absorbentes en el cuarto oscuro.

2. los nanotubos de carbono serán utilizados parala fabricación y absorción de material de protección electromagnética tienecapacidades invisibles de interferencia electromagnética. nanotubos de carbono paraacción de sigilo infrarrojo y electromagnético por dos razones principales: un nanómetroel tamaño de partícula es mucho más pequeño que la longitud de onda del infrarrojo y el radar, ypor lo tanto, tales nanopartículas de material transmiten la transmisión de ondas para ser mucho más fuertesque los materiales convencionales, que reduce en gran medida la reflectividad de las olas,de modo que el detector de infrarrojos y el radar reciben señal reflejada se conviertemuy débil, para lograr el rol de sigilo; por otro lado, elárea de superficie específica que los materiales convencionales nanopartículas comida grande 3 ~4 órdenes de magnitud, luz infrarroja y tasa de absorción de ondas electromagnéticases mucho mayor que los materiales convencionales, lo que hace que se reduzcaintensidad del detector de infrarrojos y las señales de radar reflejadas obtenidases difícil encontrar el objetivo para ser detectado, jugó un papel en sigilo. ya quela onda electromagnética transmitida a la superficie del material esabsorto, sin reflexión, para lograr la invisibilidad.

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