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ATALOGO NANOMATERIALES 2017 NANOTEOL www.nanotecol.com info@nanotecol.com

Nanomateriales Nanotecol ofrece nanomateriales de alta calidad que mejoran las propiedades eléctricas, mecánicas y térmicas, de materiales y procesos en los diferentes sectores industriales. ontenido 1. Nanotubos... 2 Nanotubos de arbono pared múltiple... 2 2. Nanopartículas y óxidos... 5 2.1. Nanopartículas Elementales... 5 2.2. Nanopartículas de óxidos no magnéticos... 6 2.3. Nanopartículas de óxido... 6 2.4.Dispersores de nanopartículas... 7 3. Nanopartículas y nanotubos de carbono funcionalizados... 7 4. Grafeno y oxido de grafeno... 8 Toda la información contenida en esta presentación y sus anexos, es propiedad de NANOTEOL. Queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del opyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total y o parcial de esta presentación por cualquier

Embalaje: Botella PET ámbar en solución o polvo antidades disponibles: 1g a 10 kilos, entrega inmediata según disponibilidad, en producción plazo de 30 días. Las abreviaturas usadas en este catálogo AS: Tamaño promedio de cristal. OD: Diámetro exterior, ID: Diámetro interior. SSA: área superficial específica. 1. NANOTUBOS Nanotubos de arbono pared múltiple MWNT 1001 MWNT 1002 MWNT 1101 MWNT 1102 MWNT 1103 MWNT 1104 MWNT 1105 MWNT 1106 MWNT 1107 MWNT 1108 MWNT 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 Nanotubos carbono pared múltiple, delgados 95% de pureza y superficie modificada OOH Nanotubos carbono pared múltiple, cortos y delgados 95% pureza y superficie modificada OOH D.O. L 6-9 nm x 5 m >95% (de carbono) producido como depósito del cátodo, > base MWNT 7,5%, D.O. L 7-15 nm x 0,5-10 micras núcleos de cilindro en polvo, base MWNT 20-30%,D.O. L 7-12 nm x 0,5-10 micras resumen, D.O. espesor de la pared L 20-30 nm 1-2 nm x 0,5-2 micras > 90%, D L 110-170 nm x 5-9 micras > 98% base de carbono, D.O. L 6-13 nm x 2,5-20 micras delgadas y cortas, <5% de óxido de metal (TGA) delgada, <5% de óxido de metal (TGA) 98% base de carbono, D.O. De diámetro interno L 10 nm ± 1 nm x 4,5 nm ± 0,5 nm x 3 ~ 6 micras, TEM nanofibras de carbono (95% +, D = 200-600 nm, L = 5-50 µm) Grafeno (Diámetro 0.5-3µm, Espesor 0,55 ~ 3.74nm) El grafeno óxido (0.5-3µm diámetro, espesor 0,55 ~ 1.2nm) 95% SWNT, Alta pureza nanotubos de carbono de pared simple DO <2 nm, SWNTs pureza> 95% en peso Longitud de 5-30 micras Nanotubos de carbono de pared múltiple de grado industrial (NTPM), 88 +%, OD: 10-30 nm, ID: 5-10 nm, longitud: 10-30 µm SSA: 100-130 m 2 /g Nanotubos de carbono de pared múltiple de grado industrial (NTPM), 88 +% Toda la información contenida en esta presentación y sus anexos, es propiedad de NANOTEOL. Queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del opyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total y o parcial de esta presentación por cualquier

1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 OD: 20-40 nm, ID: 5-10 nm, longitud: 10-30 µm SSA: 80-120 m 2 /g Nanotubos de carbono de pared múltiple de grado industrial (NTPM), 88 +%, OD: 50-80 nm, ID: 5-15 nm, longitud: 10-20 µm SSA: 60-80 m 2 /g Nanotubos de carbono de pared múltiple gratificados (NTPM), el 99,9% +, OD: 8-15 nm, ID: 3-5 nm, longitud: ~ 50 µm, SSA: 80-100 m 2 /g Nanotubos de carbono de pared múltiple gratificados (NTPM), el 99,9% +, OD: 10-20 nm, ID: 5-10 nm, longitud: 10-30 µm SSA: 80-100 m 2 /g Nanotubos de carbono de pared múltiple gratificados (NTPM), el 99,9% +, OD: 20-30 nm, ID: 5-10 nm, longitud: 10-30 µm SSA: 80-100 m 2 /g Nanotubos de carbono de pared múltiple gratificados (NTPM), el 99,9% +, OD: 30-50 nm, ID: 5-12 nm, longitud: 10-20 µm SSA: 60-80 m 2 /g Nanotubos de carbono de pared múltiple gratificados (NTPM), el 99,9% +, OD: 50-80 nm, ID: 5-15 nm, longitud: 10-20 µm SSA: 80 m 2 /g Nanotubos de carbono de pared múltiple (NTPM), 95 +% OD: 8 nm, ID: 2-5 nm, longitud: 10-30 µm SSA: 350-420 m 2 /g Nanotubos de carbono de pared múltiple (NTPM), 95 +% OD: 8 nm, ID: 2-5 nm, longitud: 0.5-2 µm SSA: 350-420 m 2 /g Nanotubos de carbono de pared múltiple (NTPM), 95 +% DE: 10 nm, ID: 2-7 nm, longitud: 5-15 µm, SSA: 40-600 m 2 /g Nanotubos de carbono de pared múltiple alineados (NTPM), Pureza: 95% +, OD: 10 ± 3 nm, ID: 2-7 nm, longitud: 5-15 µm, SSA: 40-300 m 2 /g Nanotubos de carbono de pared múltiple (NTPM), 95 +% DE: 8-15 nm, ID: 3-5 nm, longitud: 10-50 µm, SSA: 180-240 m 2 /g Nanotubos de carbono de pared múltiple (NTPM), 95 +% DE: 8-15 nm, ID: 3-5 nm, longitud: 0,5-2 micras, SSA: 180-240 m 2 /g Nanotubos de carbono de pared múltiple (NTPM), 95 +% DE: 10-20 nm, ID: 5-10 nm, longitud: 10-30 µm SSA: 180-230 m 2 /g Nanotubos de carbono de pared múltiple (NTPM), 95 +% DE: 10-20 nm, ID: 5-10 nm, longitud: 0,5-2 micras, SSA: 180-230 m 2 /g Nanotubos de carbono de pared múltiple (NTPM), 90 +% DE: 10-30 nm, ID: 3-10 nm, longitud: 1-10 µm, SSA: ~ 200 m 2 /g Nanotubos de carbono de pared múltiple (NTPM), 95 +% DE: 10-30 nm, ID: 5-10 nm, longitud: 5-15 µm SSA: 40-600 m 2 /g Nanotubos de carbono de pared múltiple (NTPM), 95 +% DE: 10-30 nm, ID: 5-10 nm, longitud: 1-2 µm, SSA: 40-600 m 2 /g Nanotubos de carbono de pared múltiple (NTPM), 95 +% DE: 20-30 nm, ID: 5-10 nm, longitud: 10-30 µm, SSA: 110-130 m 2 /g Nanotubos de carbono de pared múltiple (NTPM), 95 +% DE: 20-30 nm, ID: 5-10 nm, Duración: 0,5-2 µm, SSA: 110-130 m 2 /g Morfología de las partículas: tubo largo Estructura cristalográfica: cilíndrico grafítico Toda la información contenida en esta presentación y sus anexos, es propiedad de NANOTEOL. Queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del opyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total y o parcial de esta presentación por cualquier

1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 Nanotubos de carbono de pared múltiple (NTPM), 95 +% DE: 20-40 nm, ID: 5-10 nm, longitud: 5-15 µm, SSA: 40-600 m 2 /g Nanotubos de carbono de pared múltiple (NTPM), 95 +% DE: 20-40 nm, ID: 5-10 nm, longitud: 1-2 µm, SSA: 40-600 m 2 /g Nanotubos de carbono de pared múltiple (NTPM), 95 +% DE: 30-50 nm, ID: 5-15 nm, longitud: 10-20 µm, SSA: 90-120 m 2 /g Nanotubos de carbono de pared múltiple (NTPM), 95% DE: 40-60 nm, longitud: 1-2 µm, SSA: 60-70 m 2 /g Nanotubos de carbono de pared múltiple (NTPM), 95 +% DE: 50-80 nm, ID: 5-15 nm, longitud: 10-20 µm, SSA: 60-80 m 2 /g Nanotubos de carbono de pared múltiple (NTPM), 95 +% DE: 50-80 nm, ID: 5-15 nm, longitud: 0.5-2 µm, SSA: 60-80 m 2 /g Nanotubos de carbono de pared múltiple (NTPM), 95 +% DE: 60-100 nm, ID: 5-10 nm, longitud: 5-15 µm, SSA: 40-600 m 2 /g Nanotubos de carbono de pared múltiple de grado industrial funcionalizados con -OH (NTPM-OH) ontenido de NTPM (excluyendo -OH): 88 +%, ontenido de -OH: 2,36 a 2,60% en peso, OD: 10-30 nm, ID: 5-10 nm, longitud: 10-30 µm, SSA: 100-130 m 2 /g Nanotubos de carbono de pared múltiple de grado industrial funcionalizados con -OH (NTPM-OH), ontenido de NTPM (excluyendo -OH): 88 +%, ontenido de -OH: 1,55 a 1,71% en peso, OD: 20-40 nm, ID: 5-10 nm, longitud: 10-30 µm, SSA: 80-120 m 2 /g Nanotubos de carbono de pared múltiple de grado industrial funcionalizados con -OH (NTPM-OH) ontenido de NTPM (excluyendo -OH): 88 +%, ontenido de -OH: 0,72 a 0,79% en peso, OD: 50-80 nm, ID: 5-15 nm, longitud: 10-20 µm, SSA: 60-80 m 2 /g Nanotubos de carbono de pared múltiple gratificados Funcionalizados con -OH (NTPM-OH), ontenido de NTPM (excluyendo -OH): 99,9 +% ontenido de -OH: 1,76 a 1,94 % en peso, OD: 8-15 nm, ID: 3-5 nm, longitud: ~ 50 µm, SSA: 80-100 m 2 /g Nanotubos de carbono de pared múltiple gratificados Funcionalizados con -OH (NTPM-OH), ontenido de NTPM (excluyendo -OH): 99,9 +% ontenido de -OH: 1,45 a 1,61 % en peso, OD: 10-20 nm, ID: 5-10 nm, longitud: 10-30 µm, SSA: 80-100 m 2 /g Nanotubos de carbono de pared múltiple, de grado industrial, Funcionalizado con -OOH (NTPM-OOH) ontenido de NTPM (excluyendo -OOH): 88 +% ontenido de -OOH: 1,47-1,63% en peso, OD: 10-30 nm, ID: 5-10 nm, longitud: 10-30 µm, SSA: 100-130 m 2 /g Nanotubos de carbono de pared múltiple grafitizado Funcionalizado con -OOH de (NTPM-OOH) ontenido de MWNT (excluyendo -OOH): 99,9 +% ontenido de - OOH: 0,24 a 0,26 % en peso, OD: 50-80 nm, ID: 5-15 nm, longitud: 10.-20 µm, SSA: 50-70 m 2 /g Nanotubos de carbono de pared múltiple Funcionalizado con -OOH de (NTPM-OOH) ontenido de MWNT (excluyendo -OOH): 95 +% ontenido de - OOH: 3,67 a 4,05 % en peso OD: <8 nm ID: 2-5 nm longitud: 10.-30 µm Toda la información contenida en esta presentación y sus anexos, es propiedad de NANOTEOL. Queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del opyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total y o parcial de esta presentación por cualquier

1150 1151 1152 SSA: 350-420 m 2 /g Nanotubos de carbono de pared múltiple Funcionalizado con -OOH de (NTPM-OOH), ontenido de MWNT (excluyendo -OOH): 95 +%, ontenido de - OOH: 2,43 a 2,67 % en peso, OD: 8-15 nm, ID: 3-5 nm, longitud: 10.-50 µm, SSA: 180-240 m 2 /g Nanotubos de carbono de pared múltiple Funcionalizado con -OOH de (NTPM-OOH), ontenido de MWNT (excluyendo -OOH): 95 +%, ontenido de - OOH: 1,9 a 2,1 % en peso, OD: 10-20 nm, ID: 5-10 nm, longitud: 10.-30 µm, SSA: 180-230 m 2 /g Nanotubos de carbono de pared múltiple Funcionalizado con -OOH de (NTPM-OOH), ontenido de MWNT (excluyendo -OOH): 95 +% ontenido de - OOH: 1,17a 1,29% en peso OD: 20-30 nm, ID: 5-10 nm, longitud: 10.-30 µm, SSA: 110-130 m 2 /g 2. NANOPARTÍULAS Y ÓXIDOS 2.1. Nanopartículas Elementales Nombre del producto Ag 1201 Ag 1202 Ag 1203 Ag 1204 Al 1205 Au 1206 Au 1207 1208 o 1209 u 1210 Fe 1211 Fe 1212 Descripción del producto Polvo de plata, 99% (del metal), Diámetro promedio: 90-210 nm, SSA: 2.40-4.42 m 2 /g Esférica Polvo de plata, 99% (del metal), Diámetro promedio: 90-210 nm SSA: 2.40-4.42 m 2 /g, Esférica De plata (Ag), w / ~~ 0,3% de PVP (polivinilpirrolidona), Pureza: 99,9%, Diámetro promedio: 80 nm De plata (Ag), w / ~ 0,3% de PVP (polivinilpirrolidona), Pureza: 99,9%,TAE: 20 nm Polvo de aluminio, 99 +% (base metal, O <5%), Diámetro promedio: 18 nm, SSA: 40-60 m 2 /g, Esférica Oro en polvo, el 99,99+%, Diámetro promedio: 50-100 nm, SSA: 3,3 m 2 /g, Esférica Oro en polvo, 99,5+%, Diámetro promedio: <100 nm, SSA: 1,3-2,2 m 2 /g, Morfología de las partículas: ~ esférica Polvo de grafito, 99,9%, Diámetro promedio: 400 nm, Morfología de las partículas: escamosa Polvo de cobalto, 99,8% (base metal, O <10%), Diámetro promedio: 28 nm, SSA: 40-60 m 2 /g, Esférica Polvo de cobre, 99,8% (del metal, O <10%), Diámetro promedio: 25 Nm, SSA: 30-50 m 2 /g, Esférica Polvo de Hierro, el 99,5% (del metal, O <10%), Diámetro promedio: 25 Nm, SSA: 40-60 m 2 /g, Esférica Polvo de Hierro (carbono recubierto), 99,5% (del metal, O <10%), Diámetro promedio: 25 Nm, SSA: 40-60 m 2 /g Esférica Toda la información contenida en esta presentación y sus anexos, es propiedad de NANOTEOL. Queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del opyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total y o parcial de esta presentación por cualquier

Ni 1213 Ni 1214 Níquel en polvo, 99,7% +, Diámetro promedio: 30-50 nm, SSA: 12 m 2 /g Polvo de níquel, metales (base, O <10%) + 99,9%, Diámetro promedio: 20 Nm, SSA: 40-60 m 2 /g Esférica 2.2. Nanopartículas de óxidos no magnéticos MoS2 1301 Si 1302 Si 1303 2.3. Nanopartículas de óxido Al 2 O 3 1401 Al 2 O 3 1402 Al 2 O 3 1403 1404 1405 1406 1407 1408 TiO 2 1409 TiO 2 1410 TiO 2 1411 ZnO 1412 1413 Sulfuro de molibdeno (MoS2, 400 ~ 500 nm x 20 ~ 40 nm) Pureza: 97,5%, Tamaño medio de partícula: 45-55 nm, olor: blanco grisáceo, Densidad, mayor: 0,068 g / cm 3, Densidad, cierto: 3,22 g / cm 3, Esférico, Método de síntesis: plasma VD arburo de silicio nanocilíndro, (beta Si, 99 +%), Libre de arbono <0,05%, Diámetro: 0,1-2,5 µm Longitud: 2,0 a 50 µm, Tipo de cristal: Beta, Temperatura de descomposición: 2973 K, Densidad (288K): 3.216 g / cm3, Dureza (Mohs): 9,5 óxido de aluminio (alfa) en polvo, el 99,97%, Diámetro promedio: 150 nm, SSA: 5-15 m 2 /g, asi esférica óxido de aluminio en polvo, 99,5%, (Principalmente alfa, contiene 5-10% gamma), Diámetro promedio: 27-43 nm, SSA: 35 m 2 /g, asi esférica óxido de aluminio (gamma) en polvo, Al2O3, 99%, Diámetro promedio: 20 Nm, asi esférica Óxido de silicio en polvo, 99%, Diámetro promedio: 80 Nm, SSA: 440 m 2 /g, Esférica Óxido de silicio en polvo, 99,5%, Diámetro promedio: 20 Nm, SSA: 160+- 20 m 2 /g, Esférica Óxido de silicio en polvo, 99,5%, Diámetro promedio: 15 Nm, SSA: 640+- 50 m 2 /g, Esférica, porosa Dióxido de silicio, (SiO2 cuarzo, 99,99%, 1 a 3,5 µm) Dióxido de Silicio, (SiO2 cuarzo, 99,998%, 1-3,5 µm) Dióxido de titanio, (TiO2 anatasa, 5 nm) Dióxido de titanio (anatasa) en polvo, 99%, Diámetro promedio: 10-30nm, SSA: 210±10 m 2 /g, Esférica Dióxido de titanio (anatasa) en polvo, 99%, Diámetro promedio: 15 Nm SSA: 240±50 m 2 /g, Esférica El óxido de zinc en polvo, 99,9% +, Diámetro promedio: 90 nm SSA: 4.9 a 6.8 m 2 /g, Irregular El óxido de zinc en polvo, 99,5%, Diámetro promedio: 20 Nm SSA: 50 m 2 /g, asi esférica Toda la información contenida en esta presentación y sus anexos, es propiedad de NANOTEOL. Queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del opyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total y o parcial de esta presentación por cualquier

2.4.Dispersores de nanopartículas Producto limitado a usos de laboratorio de investigación y desarrollo. Al 2 O 3 1500 Óxido de aluminio (alfa, 20% en peso, 30 a 60 nm) en agua 3. NANOPARTÍULAS Y NANOTUBOS DE ARBONO FUNIONALIZADOS Nanopartículas funcionalizadas, adaptadas a las aplicaciones del cliente. Los nanotubos y las nanopartículas funcionalizadas cuentan con muchas aplicaciones, al modificar dichas estructuras en su superficie se pueden utilizar como refuerzo para materiales dentro de matrices cerámicas, metálicas y poliméricas, con el fin de lograr materiales inteligentes en aplicaciones electrónicas y biomédicas, incluso para biorremediación. Los nanotubos funcionalizados se usan para: Fabricar capacitores y así obtener nanopilas, casi infinitas. Rastrear enfermedades como el cáncer. Encapsular (almacenadores) de combustibles, como hidrogeno, y/o de residuos tóxicos y biológicos en aguas residuales Toda la información contenida en esta presentación y sus anexos, es propiedad de NANOTEOL. Queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del opyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total y o parcial de esta presentación por cualquier

4. GRAFENO Y OXIDO DE GRAFENO Oxido Grafeno 1701 Oxido Grafeno 1702 Polvo de Grafeno 1703 Polvo de Grafeno 1704 Forma de dispersión en H2O oncentración 2 mg / ml Índice de refracción n20 / D 1.333 Densidad de 0,981 g / ml a 25 Descripción de dispersión: disolventes polares ontenido mono capa (medido en 0,5 mg / ml):> 95% Forma de dispersión en H2O oncentración 4 mg / ml Descripción del tipo de surfactante: tensioactivo aniónico Forma: polvo composición grafeno como nano placas producidos resistencia de la lámina 10 (+/- 5) Ω / cuadrado (para una película de 25 micras) Descripción de dispersión: agua (alta estabilidad en medio acuoso) a partir de polvo ompuesto de carbón,> 70 en peso. % De oxígeno,> 10 en peso. % Toda la información contenida en esta presentación y sus anexos, es propiedad de NANOTEOL. Queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del opyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total y o parcial de esta presentación por cualquier