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Graphène mince

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Nom du produit

Nom : Graphène mince


Présentation du produit

Le graphène est un nanomatériau carboné bidimensionnel composé d'atomes de carbone disposés en nid d'abeille hexagonal. Il possède de nombreuses propriétés uniques et est largement utilisé dans divers domaines. Les recherches sur le graphène remontent à 1948, lorsque les scientifiques autrichiens Russ et Wager furent les premiers à utiliser la microscopie électronique à transmission pour capturer des images d'une petite quantité de couches de graphène. En 2004, les scientifiques britanniques Andrei Geim et Konstantin Novoselov réussirent à décoller une seule couche de graphène, ce qui attira l'attention et leur valut le prix Nobel de physique 2010.
Le graphène est un élément carboné bidimensionnel. Le graphène monocouche est composé d'atomes de carbone monocouche. Chaque atome de carbone est connecté sous forme hybride sp² pour former une structure bidimensionnelle hexagonale en nid d'abeille. La longueur de liaison CC du graphène est d'environ 0,142 nm, l'angle de liaison est de 120° et l'épaisseur est de seulement 0,35 nm.
Le graphène est actuellement l'un des matériaux les plus résistants connus, doté d'excellentes propriétés mécaniques, électriques et optiques. Il présente une faible résistivité et une conductivité supérieure, et l'effet Hall quantique est observable à température ambiante. De plus, le graphène possède des propriétés de transparence et d'optique non linéaire.
La réactivité du graphène est principalement concentrée au niveau des groupes de frontière et des défauts plans. Il peut être oxydé à haute température ou réagir avec des acides oxydants pour produire des produits tels que CO et CO₂. Le graphène peut également être connecté à des groupes contenant de l'oxygène pour générer de l'oxyde de graphène, ou connecté à d'autres groupes pour générer des dérivés correspondants.
Le graphène peut être synthétisé par exfoliation mécanique, dépôt chimique en phase vapeur, redox, électrochimie et autres méthodes.


Paramètres techniques

Épaisseur : ~2 nm

Pureté : 98 %

Diamètre des flocons : 2-3 μm

Conductivité électrique : 400-1000 S/cm

Méthode de préparation : Méthode d'exfoliation par ultrasons


Caractéristiques du produit

Le graphène fourni par Xianfeng Nano est préparé par exfoliation ultrasonique en phase liquide, avec une structure complète et peu de défauts, et présente les caractéristiques suivantes :
Excellente conductivité : le graphène a une forte activité sans électrons sur la liaison π, une faible résistivité électrique et une conductivité supérieure.
Haute résistance et ténacité : le graphène est l’un des matériaux connus pour avoir la plus grande résistance et une excellente ténacité.

Bonne conductivité thermique : le graphène monocouche pur et sans défaut est actuellement le matériau en carbone présentant la conductivité thermique la plus élevée.
Stabilité chimique : Le graphène a une structure très stable et des connexions flexibles entre les atomes de carbone, présentant une bonne stabilité à température ambiante.
Taille réglable : peut fournir différentes épaisseurs de graphène.

Domaines d'application

Les domaines d’application théoriques du graphène incluent, sans s’y limiter, les aspects suivants :
Dans le domaine de l'électronique, le silicium peut être utilisé comme substitut aux matériaux de puces, appliqué dans les transistors, les circuits intégrés, les écrans flexibles, les appareils portables, la charge solaire, etc.
Dans le domaine des matériaux de dissipation thermique, il peut être utilisé pour la dissipation thermique des lampes LED et autres produits, avec une réduction du coût système d'au moins 30 %. Il peut également être utilisé pour la dissipation thermique des smartphones, des tablettes, des éclairages LED haute puissance à économie d'énergie, des circuits satellites, des armes laser, etc.

Dans le domaine automobile, il peut être appliqué aux lubrifiants automobiles, aux véhicules électriques, aux fonctions de vision nocturne, aux pneus, etc., réduisant considérablement le poids de la batterie et réduisant le poids total du véhicule, prolongeant la durée de vie de la batterie et améliorant considérablement l'autonomie et la vitesse de charge des véhicules électriques ;
Domaine biomédical : peut être utilisé pour les biocapteurs, les plateformes d'administration de médicaments, l'ingénierie tissulaire, l'imagerie biologique, etc.
Industrie militaire : peut être appliquée dans les industries aérospatiales et militaires, fournissant une énergie sans fin pour l'exploration interstellaire, la transformation de l'orbite des satellites et d'autres domaines ;
Domaine énergétique : peut être utilisé pour de nouveaux dispositifs énergétiques tels que les batteries lithium-ion, les supercondensateurs, les cellules solaires, etc.
Domaine des matériaux composites : peut être utilisé pour produire des polymères et des matériaux composites de nouvelle génération avec des performances plus élevées ;
Champ de capteur : peut être utilisé pour le diagnostic du glucose, du cholestérol, de l'hémoglobine et des cellules cancéreuses, et peut également être utilisé comme capteur de pH pour détecter les polluants ;
Domaine de revêtement : peut être utilisé sur diverses surfaces allant du verre au métal pour améliorer la résistance à la corrosion, les équipements étanches de nouvelle génération, etc.
Domaine de l'impression conductrice et de l'emballage : il peut fournir une conductivité élevée, une flexibilité, une impression à grande vitesse et un durcissement à basse température, ouvrant la porte aux produits électroniques imprimés pour des applications spéciales.

Informations connexes

Veuillez envoyer un e-mail pour obtenir les données de caractérisation détaillées.

Courriel : sales@xfnano.com