{"id":8063,"date":"2025-09-23T01:17:40","date_gmt":"2025-09-23T01:17:40","guid":{"rendered":"https:\/\/jinsuncarbon.com\/?post_type=product&p=8063"},"modified":"2025-09-23T01:17:41","modified_gmt":"2025-09-23T01:17:41","slug":"nanotubo-de-carbono","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es_ar\/producto\/nanotubo-de-carbono\/","title":{"rendered":"Nanotubos de carbono"},"content":{"rendered":"
Los nanotubos de carbono se presentan en diversas formas, pueden fabricarse en polvo, pel\u00edculas o materiales compuestos, y sus ventajas son muy notables.<\/p>\n
E<\/b><\/strong>propiedades mec\u00e1nicas extremadamente fuertes<\/b><\/strong><\/p>\n Su resistencia a la tracci\u00f3n es m\u00e1s de 100 veces superior a la del acero, y pesa s\u00f3lo 1\/6 de \u00e9ste. Esto lo convierte en una opci\u00f3n ideal para materiales estructurales ligeros.<\/p>\n <\/p>\n O<\/b><\/strong>onductividad el\u00e9ctrica<\/b><\/strong><\/p>\n Es comparable a la del cobre met\u00e1lico, y algunos tipos poseen incluso propiedades semiconductoras, adecuadas para distintos dispositivos electr\u00f3nicos.<\/p>\n <\/p>\n Alta<\/b><\/strong>\u00a0conductividad t\u00e9rmica<\/b><\/strong><\/p>\n Supera con creces la de los materiales conductores t\u00e9rmicos tradicionales, lo que permite una r\u00e1pida transferencia de calor y una distribuci\u00f3n uniforme.<\/p>\n <\/p>\n E<\/b><\/strong>xcelente estabilidad qu\u00edmica<\/b><\/strong><\/p>\n Permanecen estables en ambientes \u00e1cidos y alcalinos y a altas temperaturas, y algunos tipos pueden soportar temperaturas superiores a 1000\u00b0C.<\/p>\n <\/p>\n U<\/b><\/strong>nica estructura hueca<\/b><\/strong><\/p>\n Se puede utilizar para cargar f\u00e1rmacos, catalizadores, etc., lo que puede proporcionar una flexibilidad extremadamente alta en aplicaciones funcionales.<\/p>\n <\/p>\n Seg\u00fan el n\u00famero de capas de la pared<\/b><\/strong><\/p>\n S<\/b><\/strong>nanotubo de carbono de pared simple<\/b><\/strong><\/p>\n Se compone de una sola capa de tubos at\u00f3micos de carbono y su di\u00e1metro suele oscilar entre 0,4 y 2 nan\u00f3metros. Tiene propiedades electr\u00f3nicas puras, por lo que es adecuado para dispositivos electr\u00f3nicos de alta precisi\u00f3n, nanosensores y otros escenarios.<\/p>\n <\/p>\n M<\/b><\/strong>nanotubos de carbono de pared m\u00faltiple<\/b><\/strong><\/p>\n Se forma anidando coaxialmente m\u00faltiples capas de tubos at\u00f3micos de carbono, cuyo di\u00e1metro suele oscilar entre 2 y 100 nan\u00f3metros. Su coste es relativamente menor y tiene mayor resistencia mec\u00e1nica. Por eso es adecuado para escenarios industriales como material compuesto<\/a> refuerzo y revestimientos conductores.<\/p>\n <\/p>\nTipos de nanotubos de carbono<\/h2>\n
Usos de los nanotubos de carbono<\/h2>\n