选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
黑色粘稠浆料
宽耐温范围:本品优异耐高低温性能,是理想的耐高温辐射散热涂层,具有宽的工作温度范围优势,-40℃-400℃。
便利施工性:本品单组分,与金属钢材、铝材、铸铁、铜材等具有良好的附着力。与塑料、陶瓷等非金属也具有良好附着力,可喷涂、刷涂、滚涂等,具有施工便利优势。
来源于高质量薄层石墨烯片层填料具有超高的热导率 和热辐射率,石墨烯材料填料的导热系数可高达约3000-5000 W/m·K,和超高热辐射率90-95%的热辐射能力。并且,在较高温下辐射波长在易于人体接受的近红外-中红外波段。
石墨烯有很多多型号,每种型号的参数指标都不一样,常见的有单层石墨烯,少层石墨烯,多层石墨烯。纯度一般在95~99.5%.具体要看要求,价格在几十元到几百元每克,市面上很多用石墨烯氧化物当石墨烯卖的,那...
制造下一代超级计算机。石墨烯是目前已知导电性能最好的材料,这种特性尤其适合于高频电路,石墨烯将是硅的替代品,可用来生产未来的超级计算机,使电脑运行速度更快、能耗降低。制造“太空电梯”的缆线。科学家幻想...
石墨烯是碳原子紧密堆积成单层二维蜂窝状晶格结构的一种碳质新材料,厚度仅为头发的20万分之一,是构建其它维数碳质材料(如零维富勒烯、一维纳米碳管、三维石墨)的基本单元,具有极好的结晶性及电学质量。石墨烯...
1、电器设备:大功率加热器、散热器表面,LED工矿灯、景观灯、汽车灯,冰箱、空调散热器,大功率CPU散热,5G基站散热, 3C便携(手机、平板和笔记本电脑)和桌面电子(网络通讯、电视机、机顶盒)产品散热等等。
2、工业设备:工业烘干设备、工业电加热器、工业热交换器、热力管道、变压器、电器柜散热,交通工具、发动机散热、汽车水箱散热、轨道交通取暖器、化工管道、锅炉等等。
基材除油除脂除锈清理和干燥。涂层涂布施工过程中保持环境的洁净。本产品适合采用喷涂、刷涂、辊涂、浸涂,一道成膜方式使用,理想厚度为20微米左右,1.3口径喷枪往返碰3-5次。烘箱140-180℃,烘烤0.5-1小时。
操作涂料施工人员防护,涂布过程远离明火、电弧、电火花。灭火时可使用水雾或细喷雾、干粉灭火器、二氧化碳、泡沫灭火器。
纳米散热涂料
纳米散热涂料 东莞市威臣材料科技有限公司 谢君 受多家知名企业的委托,经过我司一年的全力研发,一种革命性的新产品横 空出世了! EDNano—纳米降温涂料。 专利受理号: 201110031374.6 这是一种什么样的技术?怎样的创新?怎样的产品呢? 当今世界,电子技术飞速发展, 功能越来越强大, 功率也越做越大, 就以 CPU 来说,就有功耗高达 65瓦的存在。家用电器,电力,交通,航空航天等各行各业, 无不对散热问题高度重视。 散热的途径有四种方式: A. 传导散热 :热量通过接触的方式, 传送给温度较低物体的散热方式。 比如:CPU 的热量,通过 CPU外封装的金属件与散热器紧密贴合, 热量通过金属件传出来。 B. 对流散热 :凭借空气流动交换热量的散热方式。还是以 CPU说事, CPU散热器 与空气之间的散热,就是对流散热。风扇的作用是加大空气流量,提高散热效 率。 C. 辐射散
石墨烯因其独特的电学性能、力学性能、热性能、光学性能和高比表面积,近年来受到化学、物理、材料、能源、环境等领域的极大重视,应用前景广阔,被公认为21世纪的“未来材料”和“革命性材料”。具体在五个应用领域:一是储能领域。石墨烯可用于制造超级电容器、超级锂电池等。二是光电器件领域。石墨烯可用于制造太阳能电池、晶体管、电脑芯片、触摸屏、电子纸等。三是材料领域。石墨烯可作为新的添加剂,用于制造新型涂料以及制作防静电材料。四是生物医药领域。石墨烯良好的阻隔性能和生物相容性,可用于药物载体、生物诊断、荧光成像、生物监测等。五是散热领域。石墨烯散热薄膜可广泛应用于超薄大功耗电子产品,比如当前全球热销的智能手机、IPAD 电脑、半导体照明和液晶电视等。
中国科学院预计,到2024年前后,石墨烯器件有望替代互补金属氧化物半导体(CMOS)器件,在纳米电子器件、光电化学电池、超轻型飞机材料等研究领域得到应用。全球范围内仅电子行业每年需消耗大约2500吨半导体晶硅,纯石墨烯的市场价格约为人民币1000元/g ,其若能替代晶硅市场份额的10%,就可以获得5000亿元以上的经济利益;全球每年对负极材料的需求量在2.5万吨以上,并保持了20%以上的增长,石墨烯若能作为负极材料获得锂离子电池市场份额的10%,就可以获得2500吨的市场规模。可见,石墨烯具有广阔的应用空间和巨大的经济效益 。2100433B
2010年的诺贝尔物理学奖将石墨烯带入了人们的视线。2004年英国曼彻斯特大学的安德烈·海姆教授和康斯坦丁·诺沃肖洛夫教授通过一种很简单的方法从石墨薄片中剥离出了石墨烯,为此他们二人也荣获2010年诺贝尔物理学奖。
石墨烯是一种二维晶体,由碳原子按照六边形进行排布,相互连接,形成一个碳分子,其结构非常稳定;随着所连接的碳原子数量不断增多,这个二维的碳分子平面不断扩大,分子也不断变大。单层石墨烯只有一个碳原子的厚度,即0.335纳米,相当于一根头发的20万分之一的厚度,1毫米厚的石墨中将将近有150万层左右的石墨烯。石墨烯是已知的最薄的一种材料,并且具有极高的比表面积、超强的导电性和强度等优点。
堪称超级的物理特性
石墨烯是已知的最薄的一种材料,单层的石墨烯只有一个碳原子的厚度,这种厚度的石墨烯拥有了许多石墨所不具备的特性。
导电性极强:石墨烯中的电子没有质量,电子的运动速度超过了在其他金属单体或是半导体中的运动速度,能够达到光速的1/300,正因如此,石墨烯拥有超强的导电性。
超高强度:石墨是矿物质中最软的,其莫氏硬度只有1-2级,但被分离成一个碳原子厚度的石墨烯后,性能则发生突变,其硬度将比莫氏硬度10级的金刚石还高,却又拥有很好的韧性,且可以弯曲。(注释:物理常识,硬度越高,材料越脆。例如玻璃,刚玉和钻石,非常容易打碎。原文此处有误,请留意。)
超大比表面积:由于石墨烯的厚度只有一个碳原子厚,即0.335纳米,所以石墨烯拥有超大的比表面积,理想的单层石墨烯的比表面积能够达到2630m2/g,而普通的活性炭的比表面积为1500m2/g,超大的比表面积使得石墨烯成为潜力巨大的储能材料。
主要的制备方法有微机械剥离法、外延生长法、氧化石墨还原法和气相沉积法;其中氧化石墨还原法优于制备成本相对较低,是主要制备方法。
石墨烯良好的电导性能和透光性能,使它在透明电导电极方面有非常好的应用前景。触摸屏、液晶显示、有机光伏电池、有机发光二极管等等,都需要良好的透明电导电极材料。特别是,石墨烯的机械强度和柔韧性都比常用材料氧化铟锡优良;氧化铟锡脆度较高,比较容易损毁。在溶液内的石墨烯薄膜可以沉积于大面积区域。通过化学气相沉积法,可以制成大面积、连续的、透明、高电导率的少层石墨烯薄膜,主要用于光伏器件的阳极,并得到高达1.71%能量转换效率;与用氧化铟锡材料制成的元件相比,大约为其能量转换效率的55.2%。作为新兴产业。石墨烯未来前途一片光明。
石墨烯特殊的结构形态,使其具备世界上最硬、最薄的特征,同时也具有很强的韧性、导电性和导热性。这些及其特殊的特性使其拥有无比巨大的发展空间,未来可以应用于电子、航天、光学、储能、生物医药、日常生活等大量领域。2100433B
石墨烯概念股是指石墨烯行业以及相关行业类个股。