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Grafeno monocapa de grado industrial
Nombre del producto Nombre£ºGrafeno monocapa de grado industrial Descripción general del producto El grafeno es un nanomaterial de carbono bidimensional compuesto de átomos de carbono en una red hexagonal de panal, que posee numerosas propiedades únicas y se usa ampliamente en varios campos. La investigación sobre el grafeno se remonta a 1948, cuando los científicos austriacos Luce y Wagner utilizaron por primera vez la microscopía electrónica de transmisión para capturar imágenes de una pequeña cantidad de capas de grafeno. En 2004, los científicos británicos Andrei Geim y Konstantin Novoselov separaron con éxito una sola capa de grafeno, lo que atrajo una gran atención y les valió el Premio Nobel de Física de 2010. El grafeno es un elemento de carbono bidimensional y el grafeno de una sola capa está compuesto de una sola capa de átomos de carbono. Cada átomo de carbono está conectado en una forma de hibridación sp 2 para formar una estructura bidimensional tipo panal hexagonal. La longitud del enlace CC en el grafeno es de aproximadamente 0,142 nm, el ángulo de enlace es de 120 ¡ã y el espesor es de solo 0,35 nm. El grafeno es actualmente uno de los materiales más fuertes conocidos, con excelentes propiedades mecánicas, eléctricas y ópticas. Tiene baja resistividad y conductividad superior, y el efecto Hall cuántico se puede observar a temperatura ambiente. Además, el grafeno también tiene transparencia y propiedades ópticas no lineales. La reactividad del grafeno se concentra principalmente en los grupos límite y los defectos planares. Puede oxidarse a altas temperaturas o reaccionar con ácidos oxidantes para producir productos como CO y CO ?. El grafeno también puede conectarse a grupos que contienen oxígeno para generar grafeno oxidado, o conectarse a otros grupos para generar derivados correspondientes. El grafeno se puede sintetizar mediante métodos como la exfoliación mecánica, la deposición química en fase de vapor, la oxidación-reducción y la electroquímica. Parámetros técnicos Diámetro £º10-20 ¦Ìm Ingrediente £ºrGO Grosor £º1-2 nm Pureza £º~98% en peso Área de superficie específica: ~633 m2/g Nota: El área de superficie específica y los datos de la prueba XPS son datos de medición únicos y se les permite flotar entre diferentes lotes. Características del producto Grupos funcionales ricos: rGO tiene una gran cantidad de grupos funcionales en su superficie, como carboxilo, hidroxilo, epoxi, etc., lo que facilita la reacción con compuestos orgánicos. Gran área de superficie específica: durante el proceso de reacción de preparación, se genera un área de superficie específica más grande, lo que favorece las interacciones con otras sustancias Excelente conductividad y conductividad térmica: debido a su excelente conductividad, rGO tiene aplicaciones potenciales en almacenamiento de energía, materiales compuestos, sensores y otros campos. Campos de aplicación En el campo de la electrónica, puede reemplazar al silicio como material de chip y aplicarse en transistores, circuitos integrados, pantallas flexibles, dispositivos portátiles, carga solar, etc. En el campo de los materiales de disipación de calor, se puede utilizar para la disipación de calor de productos como lámparas LED, reduciendo los costos del sistema en al menos un 30%. También se puede aplicar a la disipación de calor de teléfonos inteligentes, tabletas, iluminación LED de bajo consumo de alta potencia, circuitos satelitales, armas láser, etc.; En el campo automotriz, se puede aplicar a lubricantes automotrices, vehículos eléctricos, funciones de visión nocturna de automóviles, neumáticos de automóviles, etc., reduciendo significativamente el peso de la batería y reduciendo la calidad general del vehículo, extendiendo la vida útil de la batería y mejorando significativamente la autonomía y la velocidad de carga de los vehículos eléctricos; Campo biomédico: se puede utilizar para biosensores, plataformas de administración de fármacos, ingeniería de tejidos, imágenes biológicas, etc.; En la industria militar, se puede aplicar a los campos aeroespacial, militar y otros, proporcionando energía inagotable para la exploración interestelar, el cambio de órbita de satélites, etc.; Campo energético: se puede utilizar para nuevos dispositivos energéticos como baterías de iones de litio, supercondensadores, células solares, etc.; En el campo de los materiales compuestos, se puede utilizar para producir polímeros de nueva generación y materiales compuestos con un rendimiento más alto. Campo de sensores: Se puede utilizar para el diagnóstico de glucosa, colesterol, hemoglobina y células cancerosas, y también como sensor de pH para detectar contaminantes. Campo de recubrimientos: Se puede utilizar en diversas superficies, desde vidrio hasta metal, para mejorar la resistencia a la corrosión y en equipos impermeables de nueva generación. En el campo de la impresión y el embalaje conductivos, ofrecemos alta conductividad, flexibilidad, impresión a alta velocidad y curado a baja temperatura, lo que abre la puerta a productos electrónicos impresos para aplicaciones especiales. Información relacionada: Para obtener los datos detallados de caracterización, envíenos un correo electrónico a sales@xfnano.com.
