广州福滔微波设备有限公司——微波石墨烯生产设备
石墨烯应用领域
消费电子展上可弯曲屏幕备受瞩目,成为未来移动设备显示屏的发展趋势。柔性显示未来市场广阔,作为基础材料的石墨烯前景也被看好。
另一方面,新能源电池也是石墨烯早商用的一大重要领域。之前美国麻省理工学院已成功研制出表面附有石墨烯纳米涂层的柔性光伏电池板,可极大降低制造透明可变形太阳能电池的成本,这种电池有可能在夜视镜、相机等小型数码设备中应用。另外,石墨烯超级电池的成功研发,也解决了新能源汽车电池的容量不足以及充电时间长的问题,极大加速了新能源电池产业的发展。化学气相沉积法(CVD)早出现在二十世纪六十年代,主要用来制备高纯度、高性能的固体薄膜。这一系列的研究成果为石墨烯在新能源电池行业的应用铺就了道路。
广州福滔微波设备有限公司自成立之初,就确定了依托技术开拓市场空间的经营策略,不断、稳步发展。以“日新盛德,笃志笃行”的企业精神,以“专业、品质、科技、”的产品理念,以“真诚、行动、和谐、利他”的核心价值观,致力于为客户提供更好的解决方案。公司拥有先进的技术,强大的技术管理团队,研发人员均具有硕士以上的文化程度,始终走在微波技术和自动控制技术的前列。公司一贯秉承诚信为本、品质为先、合作共赢、利益共享的经营理念,坚持以客户为中心, 诚信经营,始终如一地为客户提供良好的产品和服务。福滔石墨烯制备设备石墨烯诸多非同寻常的特性,使得它在国防上有着难以估量的应用前景。公司始终坚持品质为先,建立了完善的质量管理体系,强化研发、生产的过程控制,确保出厂合格产品。欢迎咨询我司了解: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。
石墨烯发展现状
石墨烯是国家政策重点鼓励的前沿新材料行业,行业整体刚从导入期进入成长期。石墨烯各方面优异的特性显示出巨大的应用潜力与商业化价值,各国政府先后发布政策投入人力物力,开展石墨烯的应用与研发。以下对石墨烯发展现状分析。
从石墨烯发展现状看,其相关的申请在上个世纪末就已出现,但随后发展较为缓慢。直到2008年后,申请数量才开始出现实质性的大幅增长。我国的石墨烯研究虽然起步较晚,但发展速度快,有着潜在优势。石墨烯特点石墨烯具有高导电、导热性、高韧度、高强度、超大比表面积等特点,易制作成大面积连续薄膜,也可在树脂、橡胶、金属等材料中添加使用,起到导热、导电、防腐蚀、耐磨、增韧等作用。在全球石墨烯产业综合发展实力排名中,中国位列第三,前两名分别是美国和日本。
电子信息
随着电子工业技术的不断发展,现代化的电子电器正在朝着体积小、能量密度高的方向发展,并且这种发展趋势越来越猛烈。随着电子产品的工作频率急剧增加,由电子设备产生的热量也会迅速积累和增加,如果不能及时地将热量传导出去,也会使电子元件的工作温度急剧升高。这不仅影响设备的正常工作效率,而且也会使其使用寿命大大缩短,因此迫切需要开发高导热性能的界面导热材料。本综述中所描述的方法是根据不同的要求来评价的:石墨烯的纯度,它是由缺乏固有缺陷(质量)、获得的薄片或层(尺寸)来定义的。单层石墨烯的导热率可高达5300W/mK,当层数增加到2 - 4层,热导率降低到2800W/mK-1300 W/mK,但依旧远高于铜(Cu)的热导率(398 W/mK),是导热性能i好的材料。因此,石墨烯可作为理想的电子元器件导热材料。
石墨烯储能技术可为能量提供电源解决方案
能量技术是军事强国竞相研发的颠覆性技术,包括激光、微波、电磁导轨炮等,电源技术是能量的核心技术之一。美国对舰载、机载和车载激光进行了大量测试,但其进一步高能化、小型化发展依然受制于电源技术。激光需要高功率脉冲电源,而当前必须依靠高功率发电机组或大容量蓄电池实现,其重量和体积会使激光的机动性大大降低。石墨烯目前有潜力的应用是成为硅的替代品,制造超微型晶体管,用来生产未来的超级计算机。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。
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石墨烯的制备和展望
大规模制备高质量的石墨烯晶体材料是所有应用的基础, 发展简单可控的化学制备方法是为方便、可行的途径, 这需要化学家们长期不懈的探索和努力;石墨烯的化学修饰:将石墨烯进行化学改性、掺杂、表面官能化以及合成石墨烯的衍生物,发展出石墨烯及其相关材料(graphene and related materials),来实现更多的功能和应用;石墨烯的表面化学: 由于石墨烯晶体独特的原子和电子结构,气体分子与石墨烯表面间的相互作用将表现出许多特有的现象,这将为表面化学特别是表面催化研究提供一个独特的模型表面;同时石墨烯具有的两维周期平面结构,可以作为一个理想的催化剂载体, 金属/石墨烯体系将为表面催化研究提供一个全新的模型催化研究体系。具体来说,具有在室温下也高达20万cm2/Vs以上的载流子迁移率,以及远远超过铜的对大电流密度的耐性。
石墨烯的未来可能用途:
碳原子呈六角形网状键合的材料“石墨烯”具有很多出色的电特性、热特性以及机械特性。具体来说,具有在室温下也高达20万cm2/Vs以上的载流子迁移率,以及远远超过铜的对大电流密度的耐性。设备系统微波泄漏值远低于国家标准(仅相当于使用手机时的辐射水准),自带微波防泄漏报警装置及安全锁,微波超标时可自动或手动切断微波源。为此,石墨烯有看用于高速晶体管、触摸面板、太阳能电池用透明导电膜,以及成本低于铜但与铜相比可通过大电流的电线等。
近,据国外媒报道,石墨烯拥有极强的光吸收能力,并且还能把吸收的光波迅速转化为波长更短、频率更高的激光,持续时间为几飞秒。科学家们表示,利用这个新发现,未来他们可以发明更耐高温的激光发i射器(石墨烯超耐高温)。
当然,这个发现目前仅存在于实验室,如果科学家们建立出实体模型,将能够增加激光发射i器的使用寿命和发射功率。
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微波法制备石墨烯的优势
目前,国内外制备Gr 的方法通常为机械剥离法、化学气相沉积法( CVD)、SiC 外延生长法、氧化还原法等。不同方法各有优缺点,且制备的Gr 在性质和形貌上差异较大,难以满足各个领域对高质量Gr 的需求。同时,这些方法还存在设备昂贵或工艺复杂等缺点,使得其规模化生产大为受限。所以,发展一种简便快捷、低能耗制备Gr 的方法显得尤为重要。石墨烯基超级电容器能提供10瓦·时/千克的能量密度,不仅可确保车辆在低至-65°C的寒冷环境可靠启动,而且满足上百万次充放电循环使用,寿命是标准电池的500倍。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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