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石墨烯因其獨特的單原子層結構和優(yōu)異的性能一直活躍在科技研究前沿,在光電、生物醫(yī)藥、能量儲存、復合材料等多方面具備良好的發(fā)展前景,隨著科技不斷進步,微電子集成和組裝技術的發(fā)展和高功率密度器件的大量應用,元器件體積極大縮小,電子儀器設備向集成、小型、高密度化發(fā)展,同時也隨著設備的需求,工作效率和使用頻率也不斷提高,這同時也對散熱材料提出了更高的性能要求。與其他傳統(tǒng)的散熱材料如金屬以及部分無機非金屬材料相比,石墨烯獨特的結構特征,讓它具備了良好的各向異性、面向導熱性,它的面內熱導率能夠達到1500W/(m·K);同時具有低密度、低熱膨脹系數、良好機械性能等優(yōu)異特性。石墨烯粉體目前主要用于新能源、防腐涂料、復合材料、生物傳感器等領域,應用范圍較廣。廣西醫(yī)藥功能性納米粉體
石墨烯產品一般分為兩種形式:石墨烯粉末和石墨烯薄膜。石墨烯粉體目前主要用于新能源、防腐涂料、復合材料、生物傳感器等領域,應用范圍較廣,石墨烯薄膜主要應用于柔性顯示和傳感器等領域,相對來說應用范圍較小。石墨烯應用在傳統(tǒng)的鋰電池上。鋰電池很多原材料和石墨烯一樣,屬于納米材料,像正極、負極原材料都是粉體的形式,生產工藝都需要打成漿料,將漿料涂到正極負極上去。碳納米材料原本葉已是成熟的電池導電劑,在不改變原有工藝配置的前提下,可以用石墨烯去替代原有的導電劑實現對電池的性能的提升。濟南功能性粉體由于石墨烯粉體的快速導熱和快速導熱特性,它已成為傳統(tǒng)石墨導熱膜的理想替代品。
納米磁粉制備方法:沉淀法:加入適當的沉淀劑,使鐵鹽的有效成分沉淀得到Fe3O4粉末的方法,被稱為沉淀法。主要包括超聲沉淀法和共沉淀法。共沉淀法制備的納米Fe3O4粒子易產生團聚。高溫分解法:高溫分級鐵有機物法是將鐵前驅體高溫分解產生鐵原子,再由鐵原子生成納米顆粒,將納米鐵顆粒進一步控制氧化即得到納米Fe3O4。這種方法制備的納米顆粒結晶度高、粒徑可控,且分布很窄。微乳液法:由表面活性劑、油相、水相及助劑等在適當比例下形成油包水或水包油型微乳液,化學反應被限制在微乳液的水核內部,有效避免顆粒間發(fā)生團聚現象。但此法消耗大量乳化劑,產率低。
單層石墨烯粉末的研發(fā)不同于傳統(tǒng)的化學法和物理法,它是由微晶材料科技研發(fā)部門耗時2年開發(fā)出來的超級石墨烯粉末,具有單層率高,結晶性好的特點,易分散、易研磨,在涂料、皮革、橡膠等材料中添加少量本產品可大幅度提高產品的力學性能、導電導熱性能、抗腐蝕性能。導電性比傳統(tǒng)化學法和物理法高了一個量級,具備超大的比表面積(比表面積范圍在800-1500㎡/g之間),非常適合電池、物理、電子類研究人員使用。少層石墨烯粉末具有良好的導電性和機械性能,是有效的導電劑、載體、復合材料,該產品能應用于傳感器、鋰電池、高功能復合材料等領域。石墨烯在狹義上是指單個石墨,厚度為0.335nm,只有一層碳原子。
石墨烯多種特性:片層阻隔效應,石墨烯的片層結構的堆疊作用,在涂料結構中形成“迷宮式”屏蔽結構,能有效抑制腐蝕介質的浸潤、滲透和擴散,提高防腐涂料的物理阻隔性;“導電搭橋”機理,目前的傳統(tǒng)防腐涂料,絕大多數是以鋅粉作為有效成分。然而,隨著腐蝕時間的加長,涂層中的鋅被氧化致使導電性下降,便有可能阻斷電子傳輸路徑,失去陰極保護的作用,讓涂料失去防腐性能。如果將微晶科技的石墨烯粉末添加進防腐涂料中,而石墨烯結構使得防腐涂料的涂層具有良好的導電性,形成穩(wěn)定的長期更佳穩(wěn)定的電化學保護;石墨烯的“疏水性”以及石墨烯的強度高,可增強防腐涂料的穩(wěn)定性。高質量石墨烯粉體具有天然鱗片石墨晶體結構和特性。南京竹炭粉廠家
磁粉應具有的要求有:比飽和磁化強度:比飽和磁化強度要盡可能高,以提高記錄介質的輸出靈敏度。廣西醫(yī)藥功能性納米粉體
石墨烯導電/發(fā)熱/電磁屏蔽涂料。石墨烯是目前為止導熱系數較高的材料,具有非常好的熱傳導性能;以及二維面電子傳導的基礎上同步實現網鏈式、隧道式和磁差式高效的電子運動模式,由于電子移動的摩擦和碰撞產生熱能,以紅外線和面輻射的方式實現熱傳導,電熱轉化率可達99%以上。利用這些特性制作的石墨烯導電/發(fā)熱/電磁屏蔽涂料, 安全可靠,節(jié)能高效,升溫速度快,發(fā)熱均勻,耐候性好,性能好,應用靈活,石墨烯的疏水性,能相當程度隔絕基材與水分、空氣等。廣西醫(yī)藥功能性納米粉體
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