广州福滔微波设备有限公司——石墨烯干燥设备厂家
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。石墨烯是什么石墨烯是一种由碳原子以sp2杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料。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。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。
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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。微机械剥离工艺技术具有产率高、工艺线路短、能耗小、成本低的特点,且其产品的品质优良、质量稳定。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。
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。碳材料的微波吸收能力高度依赖于它们的化学成分和结构,由Maxwell-Garnett有效介质理论可知,Gr的π-π共轭结构对微波会产生强烈的吸收,即Gr是一种良好的吸波材料。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。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。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。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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