广州福滔微波设备有限公司——微波石墨烯干燥机
认识石墨烯
石墨烯,一种新型二维碳材料,起步于好奇心驱动的基础研究(2010年诺贝尔物理学奖),有望促进材料、能源和电子信息的协同发展。石墨烯,集合优异的柔韧性、导热、导电、光学、光电和化学稳定性于一身,具有潜在的广泛应用前景。但是单层本征石墨烯的制备并不容易,规模化的制备目前只能接近本征石墨烯的形式。石墨烯的实际应用与其制备方法和技术发展是密不可分的。目前,尽管国内外有不少企业从事石墨烯的制备技术开发,但是与石墨烯规模实质应用的要求还有不小的距离,一是石墨烯的性价比不够高,二是与下游应用的技术衔接与兼容有待研发。作为一家专业的微波设备厂,福滔微波公司技术骨干有超过十年的微波设备应用研究经验,在巩固现有应用领域的基础上,不断开发研究新的应用领域。
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石墨烯的独特性能
石墨烯独特的性能与其电子能带结构紧密相关。
以独立碳原子为基,将周围碳原子产生的势作为微扰,可以用矩阵的方法计算出石墨烯的能级分布。在狄拉克点附近展开,可得能量与波矢呈线性关系(类似于光子的色散关系),且在狄拉克点出现奇点。这意味着在费米面附近,石墨烯中电子的有效质量为零,这也解释了该材料独特的电学等性质。碳化硅外延生长法是指在高温下加热SiC单晶体,使得SiC表面的Si原子被蒸发而脱离表面,剩下的C原子通过自组形式重构,从而得到基于SiC衬底的石墨烯。
石墨烯几乎是完全透明的,只吸收2.3%的光。另一方面,它非常致密,即使是i小的气体分子(氦气)也无法穿透。这些特征使得它非常适合作为透明电子产品的原料,如透明的触摸显示屏、发光板和太阳能电池板。作为目前发现的薄、强度i大、导电导热性能强的一种新型纳米材料,石墨烯被称为“黑金”,是“新材料之i王”。目前公司主营业务包括:石墨烯制备设备、微波石墨烯爆裂设备、石墨烯膨化、石墨烯生产设备、单层石墨烯生产线等安全注意事项(1)气瓶应放置在阴凉通风处,避免阳光直晒,又能耐火的专门建筑物或室外,严禁将气瓶和高温炉放在一起。
石墨烯制备炉
炉衬结构
连续生产工艺下制备材料时,优良的热场是除气氛外的另一个必要条件。为使热场均匀,加热元件的布置方式非常重要,辐射形成的热场应在确定范围的不同位置上,其偏差在额定的指标内。石墨烯烧结设备
根据上述工艺要求,设计一种用于材料连续式制备工艺的辐射式加热结构:加热元件在独立腔体内与合成室隔离,通过流量控制阀调节气体流量,使加热元件腔体相对合成室维持微正压,因此合成室内的气体就很难进入加热元件腔体,从而达到加热元件的长寿命化;同时,均热隔离板的存在,使加热元件与制品之间保持合理距离,避免了局部高温,有利于合成室的温度均匀恒定。石墨烯制备设备,将石墨粉末和插层剂一定比例在有机i溶剂中均匀混合,再利用超声波水浴进行剥离一定时间,离心分离,过滤后即获得石墨烯材料。该结构一方面保证加热元件较长的工作寿命;另一方面又能满足辐射热的较好传递并获得均匀的热场。
石墨烯行业展望
自石墨烯发现至今,人们对其的探究主要是石墨烯的制备过程; 对其应用时,石墨烯自身性质无法很好发挥,且石墨烯导电油墨的导电机理的研究尚未有结论。容易产生聚集,使其难溶于水及常用的有机i溶剂,这给石墨烯的进一步研究和应用造成了极大的困难。而石墨烯导电油墨性能主要是由石墨烯自身性质所决定,导电油墨通过喷墨打印或者印刷在基材上并经过处理,终承担导体、导电线路、电阻等各种功能,这就对油墨导电填料的选择、油墨配制的方法、印前印后的处理提出了要求。目前,石墨烯导电油墨中较多使用NMP、环i己酮、松i油i醇、水等强极性的溶剂,不同溶剂、不同方法制备的石墨烯性质不同,包覆的稳定剂的不同,也在一定程度上影响导电油墨的性能。要想提高油墨导电性及其稳定存放的时间,一是筛选和研发合适的分散剂使石墨烯能很好的在溶剂中分散,二是石墨烯制备技术的改进,特别是发展液相剥离法,致力于制备较大尺寸和层数较少的石墨烯,同时探究石墨烯导电油墨中各个原料之间的相容原理,i大程度的发挥石墨烯高导电的性质。石墨烯导电油墨以其优异的性能,必将成为导电油墨的重要品种之一,市场前景值得期待。
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工作原理
两种(或多种)气体,由气体钢瓶经减压阀减压(所需压力≤0.05MP)后输入到气体供(混)气系统,再通过流量计调节每一组分的体积流量,输出预定比例关系的混合气体,达到实验所需的气氛。严禁氢气和氧气同时供气,保证安全。
将供(混)气系统进口的连接头接到15Mp的供气钢瓶减压阀上,选择连接好两种或多种气体,按顺序开启供气钢瓶上的阀门、供(混)气系统上对应的截止阀及流量计旋钮,再旋转减压阀旋钮增大气体压力,调节气体流量,输出所需要的压力和流量。
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微波法制备石墨烯
石墨烯( Gr) 是一种由sp2 杂化的碳原子以六方形格子的形式成键形成的新型二维( 2D) 碳纳米材料。石墨烯不仅可以显著提高现有电源系统的能量和功率密度,而且可大幅缩小电源体积。由于其π电子超共轭效应和特殊的结构,使其具有优异的电学与光学性i能、力学性能、热传导性能、极高的电荷载流子迁移率、出色的机械强度和柔韧性以及大的比表面积。G微波法制备石墨烯时,前驱体吸收微波,微波能量通过石墨化结构中π电子的移动转化为热能,将前驱体中的含氧官能团以及掺杂的物质快速分解成CO2和H2O 气体。当这些气体产生的压力超过片层间的范德华力时,石墨层之间剥离开,从而得到石墨烯。该法不仅剥离效果较好,而且制备过程避免了使用化学还原剂,是一种非常有前景的绿色制备方法。
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