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上海电力交易中心市场管理委员会正式成立

                                                       2025-07-05 23:10:14      

  

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【图文导读】图1 溶解长碳纳米管的方法以及产品表征(a)制作基于金属性碳纳米管的可拉伸导电膜薄膜流程示意图(b)由S2E方法溶解的碳纳米管的AFM图像(c)由普通超声方法溶解的碳纳米管的AFM图像(d)两种不同方法得到的碳管长度统计图2 基于不同长度碳纳米管的可拉伸透明薄膜的应力-导电性表征(a-d)三种分别基于3.2微米长碳纳米管薄膜,中心0.8微米长碳纳米管薄膜和3.2微米长碳纳米管薄膜,中心预拉伸基底薄膜的应力-透光率-导电率关系(e)本工作与其他柔性导电材料对比我们可以清晰看出,导电高分子材料有十分出色的延展性,但是其导电率通常很低。将超长碳纳米管材料负载到柔性高分子上,管理在100%应力和85%透光率的情况下实现了破纪录的超高导电率(3316 S/cm)。与之相反,上海市场式成长度较短的碳纳米管由于不能成功连接这些裂痕,其在高应力的条件下表现出导电性的急剧下降。

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这是由于碳管之间的接触电阻通常远远大于其本征电阻,电力从而造成电流在碳管连接处的显著损失。延展性,交易透光率以及导电性是评价可拉伸性透明导体的三个重要指标。

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然而,中心碳纳米管的一个重大缺陷是在其形成宏观导电网络(碳纳米管薄膜)后,导电性会显著下降

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