N ° CAS.: | 1333-86-4 |
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Formule: | C |
EINECS: | 215-609-9 |
Artificial type graphite: | Électrodes de graphite classe |
Matière Active de carbone: | Bois charbon actif |
Teneur en carbone: | Fort Carbone |
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Le noir de carbone conducteur est généralement fabriqué par le biais du processus de craquage thermique des hydrocarbures, comme l'étroleum. Les hydrocarbures sont soumis à des températures élevées en présence d'oxygène ou d'air, ce qui entraîne la production de noir de carbone. Au cours de ce processus, les atomes de carbone sont réorganisés pour former les structures caractéristiques du noir de carbone conducteur.
Le principe de fonctionnement du noir de carbone conducteur repose sur sa structure unique et ses propriétés électriques. Les fines particules de noir de carbone possèdent un haut degré de graphitization, formant des réseaux interconnectés. Ces réseaux créent des chemins continus pour le flux d'électrons, favorisant la conductivité.
En termes de conductivité électrique, le noir de carbone conducteur sert de matériau d'apport dans diverses applications. Il est ajouté aux polymères, tels que les plastiques ou le caoutchouc, pour améliorer leur conductivité électrique. Les particules noires de carbone dispersées forment des voies conductrices dans la matrice polymère, permettant le mouvement de la charge électrique.
De plus, la grande surface de noir de carbone conducteur lui permet d'adsorber et de retenir des espèces chargées, telles que des ions ou des molécules. Cette propriété la rend utile dans des applications telles que les supercondensateurs ou les batteries, où l'adsorption des ions contribue au stockage et à la libération d'énergie électrique.
Globalement, le noir de carbone conducteur est fabriqué par fissuration thermique et fonctionne selon les principes des réseaux graphitiques interconnectés et des capacités d'adsorption. Ces attributs en font un matériau précieux pour améliorer la conductivité électrique et le stockage d'énergie dans diverses applications électroniques et liées à l'énergie.
Élément
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N220
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N355
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N550
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Valeur d'absorption de la Icdine, g/kg
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121±7
|
82±7
|
43±6
|
DBP valeur d'absorption, 10 m3/kg
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114±7
|
102±7
|
121±7
|
DBP absorption de l'échantillon comprimé 10 m3/kg
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90-106
|
80-96
|
77-93
|
Surface d'absorption CTAB, 103 m2/kg
|
102-120
|
73-91
|
35-49
|
Surface spécifique adsorbante de l'azote, 103 m2/kg
|
106±9
|
75±9
|
39±9
|
Surface d'absorption d'azote, 103 m2/kg
|
112-126
|
71-85
|
34-46
|
Intensité de la teinte, %
|
108-124
|
96-112
|
--
|
Diminution après chauffage, %≤
|
2.5
|
2.5
|
1.5
|
Cendre
|
0.7
|
0.7
|
0.7
|
Résidus de tamis 45 μm, %≤
|
0.100
|
0.100
|
0.100
|
Résidus de tamis 150 μm, % ≤
|
0.001
|
0.001
|
0.001
|
Impuretés
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--
|
--
|
--
|
Contrainte d'étirement de 300 %, MPa≤
|
-2.3±1.6
|
-0.9±1.6
|
-0.9±1.6
|
Emballage :
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10KG/ paquet,20KG/ paquet,25KG/ paquet,40KG/ paquet,50KG/ paquet,25 kg / baril,50 kg / baril,170 kg / barre,200 kg / baril etc...
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