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Merck

704121

Sigma-Aldrich

Kohlenstoff-Nanoröhrchen, einwandig

(7,6) chirality, ≥90% carbon basis (≥77% as carbon nanotubes), 0.83 nm average diameter, avg. no. of layers, 1

Synonym(e):

CHASM, CNT, Signis® SG76, Einwandiges Kohlenstoffnanoröhrchen, SWCNT, SWNT

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About This Item

CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23

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Beschreibung

G/D Ratio: ≥15 (Raman 633nm)
Median length: 1 μm

Assay

≥90% carbon basis (≥77% as carbon nanotubes)

Form

powder (freeze-dried)

Leistungsmerkmale

avg. no. of layers 1

Hersteller/Markenname

Signis® SG76

Oberflächenbereich

≥700 m2/g

Verunreinigungen

≤5 wt. % Moisture content

Durchschnittlicher Durchmesser

0.83 nm

mp (Schmelzpunkt)

3652-3697 °C (lit.)

Dichte

1.7-1.9 g/cm3 at 25 °C (lit.)

Schüttdichte

0.1 g/cm3

SMILES String

[C]

InChI

1S/C

InChIKey

OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N

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Allgemeine Beschreibung

Das unter Verwendung der von CHASM patentierten CoMoCAT-Technologie produzierte Signis® SG76 ist selektiv in (7,6) Chiralität angereichert.
Der Röhrchendurchmesser wird aus einem optischen Extinktionsspektrum und mittels AFM bestimmt.

Anwendung

Eignet sich für die Verwendung in Beschichtungen für gedruckte Elektronik, Photovoltaik, medizinische Anwendungen. SWNT (7,6 Chiralität) wurde verwendet für die Herstellung von SWNT-Buckypapier, das als elektrokatalytische Unterstützung für die Elektrooxidation von Methanol verwendet wurde.[1]SWNT auf Polymethylmethacrylat (PMMA)-Substraten kann als Transducer für die mikrofluidische elektrochemische Detektion verwendet werden.[2]
Einwandige Kohlenstoffnanoröhrchen (SWNT) gehören zur Klasse der kohlenstoffhaltigen Materialien mit hervorragenden physiochemischen, thermomechanischen und elektrochemischen Eigenschaften. Dieses Material kann in vielen nachhaltigen Energieanwendungen verwendet werden, z. B. im Bereich Solarzellen, Photokatalyse, Dünnfilmleiter, Feldeffekttransistoren (FET), Biosensor, Gassensor, Superkondensatoren und nanomechanische Resonatoren.[3][4][5][6][7][8][9]

Angaben zur Herstellung

CoMoCAT Katalytische Methode der chemischen Gasphasenabscheidung (Chemical Vapor Deposition, CVD)

Rechtliche Hinweise

CHASM is a trademark of Chasm Advanced Materials
CoMoCAT is a trademark of Chasm Advanced Materials
Signis is a registered trademark of Chasm Advanced Materials

Lagerklassenschlüssel

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3

Flammpunkt (°F)

Not applicable

Flammpunkt (°C)

Not applicable

Persönliche Schutzausrüstung

dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves


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Chiral-Selective Growth of Single-Walled Carbon Nanotubes on Lattice-Mismatched Epitaxial Cobalt Nanoparticles.
He M, et al.
Scientific Reports, 3(1460) null
Two-dimensional gel electrophoresis and mass spectrometry in studies of nanoparticle-protein interactions.
Karlsson H, et al.
Gel Electrophoresis-Advanced Techniques (2012)
Natalia Vladimirovna Kamanina et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 18(9) (2018-09-13)
A potassium bromide (KBr) material, which has been widely used as the key element in Fourier spectrometers and as the output window of the IR-lasers, was studied via applying carbon nanotubes in order to modify the potassium bromide surface. The
etal impurities provide useful tracers for identifying exposures to airborne single-wall carbon nanotubes released from work-related processes
Rasmussen PE, et al.
Journal of Physics. Conference Series, 429 (2013)
Carbon Nanotubes Press-Transferred on PMMA Substrates as Exclusive Transducers for Electrochemical Microfluidic Sensing
Vilela D, et al.
Analytical Chemistry, 84(24), 10838-10844 (2012)

Artikel

The CoMoCAT® method of single-walled carbon nanotube (SWNT) synthesis yields high purity SWNTs with specific chiralities and narrow distributions of tube diameters.

Single-Walled Carbon Nanotubes synthesized by the Super-Growth Method & their properties & applications, including dispersing SGCNTs, SGCNT-polymer composites & SGCNT-metal composites are discussed.

Review the potential of self-assembled multilayer gate dielectric films fabricated from silane precursors for organic, inorganic, and transparent TFT and for TFT circuitry and OLED displays.

Carbon nanotubes are materials that possess remarkable properties and offer extraordinary possibilities.

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Protokolle

Surfactant-assisted dispersion of single-walled carbon nanotubes for debundling or exfoliation in dispersion procedures.

Questions

1–6 of 6 Questions  
  1. I would like to know the molar absorptivity (molar extinction coefficient) of (7,6) single-walled carbon nanotubes (SWCNTs). Could you provide this information, including the measurement wavelength and dispersion conditions?

    1 answer
    1. This product does not have a test for molar absorptivity (molar extinction coefficient), including the measurement wavelength and dispersion conditions.

      Helpful?

  2. 製品番号704121の単層カーボンナノチューブに関して、製品に保護剤がついているかあるいは剥き出しの状態なのかどうかを教えていただきたいです。

    1 answer
    1. This material has no surface modifications, indicating that no protective agent is present.

      Helpful?

  3. What is the actual length of SWCNT?

    1 answer
    1. The median length of this SWCNT product is 1µm. The manufacturer has not reported the range of length.

      Helpful?

  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?

    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.

      Helpful?

  5. Are these single-walled carbon nanotubes surface modified?

    1 answer
    1. No, these single-walled carbon nanotubes do not have surface modifications.

      Helpful?

  6. How are these single-walled carbon nanotubes produced?

    1 answer
    1. These single-walled carbon nanotubes are produced by CoMoCAT® Catalytic Chemical Vapor Deposition (CVD).  Processing is done to remove amorphous carbon, and HF (aq) is used to remove the silica support and some metals.

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