广州福滔微波设备有限公司石墨烯成套设备价格
微波石墨烯设备成套系统介绍
微波石墨烯设备成套系统包含了上下料、气氛保护、连续传送、废气收集等系统。福滔微波连续式微波膨化设备主要通过微波对极性分子的高速震荡,让分子间结构发生改变或达到加大层间距离的效果,适用于可膨胀石墨、插层石墨、氧化石墨等经过酸化或者氧化的石墨产品。插层物质或者氧化物质多为极性分子,在微波工况下可瞬间膨胀,使石墨层间距离迅速增加,达到膨化的效果。低压对设备的要求稍微高一些,可制备大面积的石墨烯薄膜,质量没有机械剥离的高,但与氧化法等制备的石墨烯比较而言质量高很多。并且微波在反应过程中,可产生1000℃以上的瞬间温度,除去石墨类产品中的杂质和酸液等,达到提纯的效果。微波快速反应后生产出的产品本身就具有良好的化学性能,后续继续通过高速研磨和超声分散,可生产出层数低、高比表面积、高导电率的石墨烯产品,并适用于各种行业。
微波石墨烯设备优势:
1、无污染,微波是一种清洁能源,而且生产过程中产生的气体排放,硫物质有吸收塔,有机物可以通过浓缩回收。
2、微波是热还原的一种,只有高温,并没有经过化学还原对石墨烯产生的结构破坏大,所以在电池,添加方面具有得天独厚的优势。
3、微波不仅仅是爆裂的效果,在气体保护和高温的环境下,可以对石墨烯进行提纯,生产出来的产品可以在水洗后直接使用,大大降低成本。
4、微波是生产石墨烯的一种手段,配合其它设备,可以生产出性能不一样的石墨烯,也会在石墨烯制备方面开辟一条自己的线路。
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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。石墨烯的化学气相沉积的原理是:将一种含碳的气态物质在高温和高真空的环境下,用氢气作为还原性气体,通入到炉内,生成石墨烯全部都是沉积的衬底表面。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。
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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。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。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。
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。电池和超级电容器是电化学储能的核心器件,而电化学储能则是当今全球发展为迅速的储能技术。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”。
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石墨烯“材料”
石墨烯 Graphene 是一种由碳原子以 sp2 杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的单层二维碳纳米材料,这种稳定二维蜂巢状晶格结构赋予了石墨烯力学、光学、电学和微观性质等极为优异的性能,被称为“材料”。石墨烯是碳的各种形态中的基本结构,可以从石墨烯成功制备出如富勒烯、碳纳米管,弹道晶体管等其他碳素新材料,石墨烯也因此被称为“碳材料”。9、安全可靠:配置工业级水冷微波源系统,可24小时不间断使用。单层石墨烯属于二维晶体,由于二维晶体具有热力学不稳定性,所以其附带褶皱(褶皱是二维石墨烯存在的必要条件)。
一般认为石墨烯是一种拓扑绝缘体,内部绝缘、表面导电,是一种不同于导体和绝缘体的新的凝聚态。
石墨矿怎样来提炼石墨烯技术
方法一:石墨层片之间有较弱范德华力结合,简单施加外力即可将石墨烯“撕拉”下来。盖姆就是用这种方法。
方法二:将石墨表面在另一个固体表面上摩擦,使石墨烯层片附着在固体表面上,但尺寸不宜控制,此方法操作简单,但产量极低。
方法三:机械剥离法,现在一般的企业的石墨烯粉体制备都是用这种方法
石墨烯的全球产业化
近年来,美国、欧洲、日本、韩国等国家对石墨烯投人了大量人力财力,石墨烯相关扶持政策与产业化研究也提上议程。2013年1月,欧盟委i员会将石墨烯列为未来新兴技术的支柱材料之一,拿出10亿欧元专项资金资助石墨烯制备与应用研究工作。美国国家自然科学基i金会资助了超过500项有关石墨烯的研究,重点包括石墨烯制备、石墨烯复合材料生产、存储器件开发和石墨烯生物传感器等方向。插层物质或者氧化物质多为极性分子,在微波工况下可瞬间膨胀,使石墨层间距离迅速增加,达到膨化的效果。美国高i级研究计划署也开展了多项石墨烯研究项目,以开发更轻更小、更快和更高频的电子器件为核心目的。
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