广州福滔微波设备有限公司专业单层石墨烯生产线
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。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。随着石墨烯发展现状产业化方向逐渐清晰,石墨烯已成为我国未来重点发展产业之一。
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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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。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。福滔自创立以来,即将“专业化设计满足用户个性化需求”作为企业的运行规则,致力于在科学研究,计量测试,工业化等领域推进微波能应用。
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。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。“前处理是对石墨烯原料的清醒认知,中制备要在加工过程中弄清石墨烯的排列方式,后整理着重处理石墨烯二维结构的厚度难题”。
石墨烯可显著提升锂离子电池、超级电容器等储能器件的性能
石墨烯作为添加剂或改性剂在提升锂离子电池性能、缩小电池体积方面潜力巨大。美国特种化工品生产商卡博特公司2013年就推出石墨烯基导电添加剂,用以提升锂离子电池的能量密度。美国原军i用电池供应商A123系统公司亦早已布局研发石墨烯增强的磷酸铁锂电池技术。美国能源部阿贡国家实验室开发的采用石墨烯基电极的锂—氧电池,储存的能量高达现有锂离子电池的5倍。气体在吸附过程中可以长满整个金属基底,并且其生长过程为一个自限过程,即基底吸附气体后不会重复吸收,因此,所制备出的石墨烯多为单层,且可以大面积地制备出均匀的石墨烯。
相比电池,石墨烯在超级电容器中的应用前景更被期待,其较高的比表面积可存储更多的静电荷,被认为是超级电容器中活性炭的替代者。另外,石墨烯基超级电容器还具有更轻、柔性更好、力学性能更佳的特点。
高分辨率的复杂石墨烯三维结构
石墨烯是由六边形晶格组织的单层碳原子,当石墨烯片整齐地堆叠在彼此之上并形成三维形状时,就变成了石墨。由于石墨材料是简单的由石墨烯堆叠在一起的,所以这种材料的机械性能非常差。但是如果石墨烯片与充满空气的孔分离,则三维结构可以保持石墨烯的属性,这种多孔石墨烯结构称为石墨烯气凝胶。而在个别没有直接碰触的导电填料中,其中相距较近的填料上的电子,能借助热振动越过势垒而形成较大的隧道电流。
弗吉尼亚理工大学先进制造与超材料实验室主任Xiaoyu Zheng表示,工程学院与LLNL的研究人员可以设计由相互连接的石墨烯片组成的三维拓扑结构,这种新的设计方式和增材制造的制造自由度,将优化石墨烯气凝胶的强度、导电性、质量输运、强度和重量密度。公司拥有先进的专利技术,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。
以前,研究人员使用基于材料挤出工艺的3D打印技术制造三维石墨烯,但这一技术分辨率有限,这限制了石墨烯材料的自由造型。而新的3D打印方法能够将这些单层的石墨烯材料设计成任何想要的三维结构,并具有高分辨率。
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。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。闭环PID自动变频控制微波功率,无极调速非脉冲连续微波,功率可调,用户可根据实际情况选用合适的微波功率。
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。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。公司秉承“用户至上,要做就做到i好”的经营宗旨,要求每个员工的待人处事必须遵照“诚信、分享,团结、创新,提升、超越”十二字原则,把福滔微波公司打造成为中国微波行业有活力的标杆企业。
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