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Graphène monocouche de qualité industrielle
Nom du produit Nom£ºGraphène monocouche de qualité industrielle Présentation du produit Le graphène est un nanomatériau de carbone bidimensionnel composé d'atomes de carbone dans un réseau hexagonal en nid d'abeille, possédant de nombreuses propriétés uniques et largement utilisé dans divers domaines. La recherche sur le graphène remonte à 1948, lorsque les scientifiques autrichiens Luce et Wagner ont utilisé pour la première fois 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 ont réussi à séparer une seule couche de graphène, ce qui a attiré une large attention et leur a valu le prix Nobel de physique 2010. Le graphène est un élément de carbone bidimensionnel, et le graphène monocouche est composé d'une seule couche d'atomes de carbone. Chaque atome de carbone est connecté dans une forme d'hybridation sp 2 pour former une structure bidimensionnelle en nid d'abeille hexagonal. La longueur de liaison CC du graphène est d'environ 0,142 nm, l'angle de liaison est de 120 ¡ã et l'épaisseur est de seulement 0,35 nm. Le graphène est actuellement l'un des matériaux les plus résistants connus, avec 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 également 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 former des produits tels que CO et CO ?. Le graphène peut également être connecté à des groupes contenant de l'oxygène pour générer du graphène oxydé, ou connecté à d'autres groupes pour générer des dérivés correspondants. Le graphène peut être synthétisé par des méthodes telles que l'exfoliation mécanique, le dépôt chimique en phase vapeur, l'oxydoréduction et l'électrochimie. Français Paramètre technique Diamètre £º10-20 ¦Ìm Ingrédient £ºrGO Épaisseur £º1-2 nm Pureté £º~98% en poids Surface spécifique : ~633 m2/g Remarque : La surface spécifique et les données de test XPS sont des données de mesure uniques et peuvent flotter entre différents lots. Caractéristiques du produit Groupes fonctionnels riches : le rGO possède un grand nombre de groupes fonctionnels à sa surface, tels que carboxyle, hydroxyle, époxy, etc., ce qui le rend facile à réagir avec les composés organiques. Grande surface spécifique : Pendant le processus de réaction de préparation, une plus grande surface spécifique est générée, ce qui est propice aux interactions avec d'autres substances Excellente conductivité et conductivité thermique : En raison de son excellente conductivité, le rGO a des applications potentielles dans le stockage d'énergie, les matériaux composites, les capteurs et d'autres domaines. Domaines d'application Dans le domaine de l'électronique, il peut remplacer le silicium comme matériau de puce et être 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 de produits tels que les lampes LED, réduisant ainsi les coûts du système d'au moins 30 %. Il peut également être appliqué à 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 secteur automobile, il peut être appliqué aux lubrifiants automobiles, aux véhicules électriques, aux fonctions de vision nocturne, aux pneus de voiture, etc., réduisant considérablement le poids des batteries et la qualité globale du véhicule, prolongeant la durée de vie des batteries 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. Dans l'industrie militaire, il peut être appliqué à l'aérospatiale, au secteur militaire et à d'autres domaines, fournissant une énergie inépuisable pour l'exploration interstellaire, le changement d'orbite des satellites, etc. Domaine énergétique : peut être utilisé pour les nouveaux dispositifs énergétiques tels que les batteries lithium-ion, les supercondensateurs, les cellules solaires, etc. Dans le domaine des matériaux composites, il peut être utilisé pour produire des polymères et des matériaux composites de nouvelle génération aux performances améliorées. Domaine des capteurs : Il peut être utilisé pour le diagnostic du glucose, du cholestérol, de l'hémoglobine et des cellules cancéreuses, et peut également servir de capteur de pH pour la détection de polluants. Domaine des revêtements : Il peut être utilisé sur diverses surfaces, du verre au métal, pour améliorer la résistance à la corrosion, et pour les équipements d'étanchéité de nouvelle génération. Dans le domaine de l'impression conductrice et de l'emballage, nous offrons une conductivité élevée, une grande flexibilité, une impression à grande vitesse et un durcissement à basse température, ouvrant ainsi la voie à des produits électroniques imprimés pour des applications spécifiques. Informations connexes : Pour obtenir les données de caractérisation détaillées, veuillez nous contacter par courriel à : sales@xfnano.com
