Nanotubos de carbono de pared simple SWCNT
Especificaciones de los nanotubos de carbono de pared simple:
Diámetro exterior: 20-30 nm
Identificación: 5-10 nm
Longitud: 10-30 um
Contenido: >90% en peso
Contenido de CNT: >38% en peso
Método de elaboración: CVD
Ventajas de los SWCNT utilizados en el tratamiento de aguas residuales:
Aplicación: Debido a la diferencia de diámetro y ángulo de hélice, un nanotubo de carbono puede tener propiedades metálicas o semiconductoras. Por lo tanto, se puede utilizar para fabricar diodos a escala molecular, con un tamaño nanométrico muy inferior al del diodo universal actual. El nanotubo de carbono posee la mayor resistencia, mucho más resistente que el acero. Además, es muy ligero, solo una décima parte del peso del acero. Presenta grandes perspectivas de aplicación en el campo de los materiales compuestos y tendrá una gran influencia en la industria aeroespacial y aeronáutica.
Los nanotubos de carbono tienen un excelente rendimiento de emisión de campo. Se pueden utilizar en la fabricación de pantallas planas, reemplazando los grandes y pesados tubos catódicos de electrones. Además, se pueden utilizar en la fabricación de rodamientos moleculares y nanorrobots. Son adecuados como material de almacenamiento de energía, como el almacenamiento de hidrógeno. En medicina, se pueden utilizar como nanocontenedores y para controlar la dosificación.
Los nanotubos de carbono son cristales tubulares de grafito de grado nanométrico, compuestos de grafito en escamas monocapa o multicapa que rodean el eje central, formando un espiral y formando un tubo cilíndrico sin costuras. Gracias a su construcción especial, poseen numerosas propiedades especiales y se pueden utilizar en electrónica, maquinaria, medicina, energía, química, óptica y otros campos de la ciencia de los materiales, así como en la arquitectura. Presentan una resistencia extraordinaria y propiedades eléctricas únicas, además de ser conductores térmicos eficientes.
La resistencia y flexibilidad de los nanotubos de carbono hacen que sean potencialmente útiles para controlar otras estructuras a nanoescala, lo que sugiere que tendrán un papel importante en la ingeniería nanotecnológica.

Propiedad | Unidad | SWCNT | Método de medición | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM, Raman |
Pureza | % en peso | >90 | >90 | >90 | TGA y TEM |
Longitud | micras | 5-30 | 5-30 | 5-30 | TEM |
SSA | m2/g | >380 | >300 | >320 | APUESTA |
CENIZA | % en peso | <5 | <5 | <5 | HRTEM,TGA |
Ig/Id | -- | >9 | >9 | >9 | Raman |
-OH funcionalizado | % en peso | 3.96 | XPS y titulación | ||
-COOH funcionalizado | % en peso | 2.73 | XPS y titulación |