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纯化羟基多壁碳纳米管≥95% 羟基功能化纳米碳材料 导电复合材料生物传感科研试剂

发布人:上海创赛科技有限公司

发布日期:2026/7/6 13:51:52

PA51274.jpg

名称:羟基化多壁碳纳米管,>95%,ID:5-15nm,OD:>50nm,Length:10-20μm,-OH:~0.71wt%

品牌:PERFEMIKER

CAS号:308068-56-6

货号:PA51274

规格:1g/纯度:>>95%,ID:5-15nm,OD:>50nm,Length:10-20μm,-OH:~0.71wt%/价格:¥74.00

规格:5g/纯度:>>95%,ID:5-15nm,OD:>50nm,Length:10-20μm,-OH:~0.71wt%/价格:¥308.00

规格:25g/纯度:>>95%,ID:5-15nm,OD:>50nm,Length:10-20μm,-OH:~0.71wt%/价格:¥1204.00

链接:https://www.perfemiker.cn/product/10652.html


一、产品简介

纯化羟基多壁碳纳米管(Hydroxy Purified Multi-walled carbon nanotubes,MWCNTs-OH,CAS:308068-56-6),是经高温气相沉积 + 强酸纯化改性制备的羟基官能团功能化纳米碳材料,本品科研级纯度≥95%,严格管控无定型碳、金属催化剂残留、杂质灰分、团聚颗粒及未改性碳管杂质,批次羟基负载量、管壁结构完整性、分散性能、导电导热性能、力学增强特性高度统一,广泛应用于高分子复合材料增强改性、电化学电极传感制备、储能电池电极材料、催化载体合成、生物纳米载体构建、疏水涂层制备、环境污染物吸附富集、纳米材料机理研究等纳米材料学、电化学、应用化学、生物工程科研场景。典型纳米管状碳晶体结构,常规规格内径 2~5nm、外径<8nm、管长 10~30μm,外观为黑色蓬松纳米粉末;具备优异的电学传导、热传导和机械力学性能;表面均匀接枝活性羟基(-OH)官能团,可分散于极性溶剂、水溶液体系;化学稳定性优异,耐酸碱腐蚀、耐高温、不易氧化;常规条件下不溶于水,可分散于乙醇、DMF、NMP 等极性有机溶剂。密封常温干燥惰性环境储存,远离强光潮湿、高温氧化、强氧化剂体系,规范存放条件下稳定保质期可达 24 个月。 本品经过深度酸洗纯化工艺彻底去除金属催化剂杂质,规避重金属离子实验干扰;表面羟基活性位点分布均匀,完美解决原生多壁碳纳米管极易团聚、极性体系分散性差、难以化学接枝改性的行业痛点。无需超声预处理提纯,简单超声分散即可直接用于电化学测试、高分子填充改性、纳米生物偶联、有机催化载体等高精密纳米科研实验,是功能化纳米碳材料领域通用性极强的标准化科研纳米试剂。

二、作用机制

极性体系分散稳定机制:碳管表面修饰大量极性羟基官能团,可与极性溶剂、高分子基体形成氢键作用,削弱碳纳米管之间范德华堆积力,抑制纳米颗粒团聚沉降,大幅提升多壁碳纳米管在水相、极性有机溶剂和树脂基体中的分散均匀性。 导电导热网络构筑机制:连续多层空心管状晶体结构本身具备超高电导率与热导率,填充至基体后可搭接形成三维导电导热网络,降低复合材料界面接触电阻,提升材料导电、导热、静电屏蔽性能。 界面化学键合增强机制:表面活性羟基可与高分子基材、无机纳米填料的羧基、氨基发生缩合接枝反应,强化纳米填料与基体的界面结合力,显著提升复合材料拉伸强度、耐磨性能和结构稳定性。 吸附与载体负载机制:管壁大比表面积 + 表面羟基活性吸附位点,可通过氢键、静电相互作用吸附重金属离子、有机污染物及生物活性分子;可作为固相载体负载催化剂、靶向药物分子,实现物质富集与可控负载递送。

三、主要应用领域

1、电化学传感与储能电极制备

用于工作电极修饰、超级电容器、锂电池导电添加剂,构筑高灵敏电化学传感检测平台。

2、高分子功能复合材料改性

作为纳米增强填料掺杂环氧树脂、橡胶、塑料,制备高力学强度、导电、抗静电复合功能材料。

3、环境污染物吸附材料研究

用于水体重金属、有机微污染物吸附富集实验,探究纳米碳材料吸附动力学与热力学机理。

4、纳米生物载体与生物传感研究

依托表面羟基偶联活性,标记固定蛋白、抗体药物,构建生物荧光传感、靶向纳米药物递送载体。

5、多相催化载体材料研发

作为金属纳米催化剂负载基底,分散活性催化位点,提升多相催化反应效率与催化剂循环稳定性。

6、纳米材料专业教学实训

纳米碳材料分散性能、导电特性、复合材料改性、电化学表征实训,材料性能稳定,实验重复性优异。

四、使用方法与注意事项

使用方法:复合材料改性实验按比例称取粉末,直接掺杂高分子基体,搅拌 / 超声分散后热压或浇筑成型,测试材料力学、导电性能;电化学实验超声分散配制碳管悬浮液,滴涂修饰电极表面,烘干成型后开展电化学检测;吸附实验配置梯度浓度悬浮液,恒温震荡完成污染物吸附实验;生物偶联实验利用表面羟基活化,接枝生物大分子制备纳米生物探针。 注意要点:本品轻质纳米粉体极易扬尘,全程通风橱内操作,佩戴防尘面罩、丁腈手套、护目镜,避免纳米粉尘吸入造成呼吸道刺激;纳米粉体比表面积高,高温环境易自燃,远离明火、高温热源;避免与强氧化剂长期混存,易破坏碳管管状晶体结构导致性能衰减;开封后密封干燥保存,防止吸潮结块造成纳米团聚,影响分散与实验精度;仅限实验室科研小试、机理研究使用,不可直接用于食品、人体植入终端产品;废弃纳米粉体、悬浮液按纳米危废规范无害化处置;若粉体严重结块、分散性变差、导电性能衰减,判定材料失效禁止用于精密纳米实验;批次羟基含量、形貌、导电性能统一稳定,无需纯化预处理,超声分散后可直接投料使用。

五、总结与展望

纯化羟基多壁碳纳米管(≥95%,CAS:308068-56-6)凭借杂质残留极低、羟基官能团分布均匀、极性体系分散性优异、导电导热性能突出、力学增强效果好、批次纳米形貌性能高度统一等核心优势,成为电化学传感、高分子纳米复合改性、环境吸附材料、生物纳米载体、多相催化领域的标准化功能纳米碳科研试剂。有效解决原生碳纳米管易团聚、基体相容性差、金属杂质干扰精密实验、难以化学改性的科研痛点,适配绝大多数纳米材料精密科研与小试配方开发场景。 当前依托该羟基化多壁碳纳米管搭建的纳米复合材料、电化学传感、环境吸附、生物纳米载体科研体系,持续支撑柔性电子材料、新能源储能器件、环境纳米治理、靶向生物探针等前沿热点科研课题。随着纳米功能材料、柔性电化学、绿色复合改性技术不断升级,高纯纯化羟基多壁碳纳米管将在纳米填料改性、电极材料构建、生物分子偶联、环保吸附领域持续发挥核心作用,为纳米材料科学、电化学、生物工程、精细化工方向基础科研提供形貌规整、活性稳定、批次统一的标准化功能化纳米碳试剂保障。



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