石墨烯分為石墨烯粉體和石墨烯薄膜兩大類。常見的石墨烯粉體生產(chǎn)的方法為機械剝離法、氧化還原法、SiC外延生長法。石墨烯薄膜生產(chǎn)方法為化學(xué)氣相沉積法(CVD)粉體生產(chǎn)方機械剝離法是利用物體與石墨烯之間的摩擦和相對運動,得到石墨烯薄層材料的方法。這種方法操作簡單,得到的石墨烯通常保持著完整的晶體結(jié)構(gòu)。均質(zhì)單片大小均一,明顯區(qū)別同類產(chǎn)品。80%以上均質(zhì)層數(shù),而非同類產(chǎn)品為1-10余層混雜。獨特的大片、均質(zhì)等物理參數(shù),決定了石墨烯產(chǎn)品將在與各應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品工藝的結(jié)合方面更具易用性及經(jīng)濟性。石墨烯應(yīng)用在傳統(tǒng)的鋰電池上。石墨烯粉供應(yīng)企業(yè)
石墨烯粉體獨特的結(jié)構(gòu)使其具有優(yōu)異的電學(xué)、力學(xué)、熱學(xué)和光學(xué)性能,是一種二維晶體。例如,它具有高達130GPa的強度、100倍于硅的高載流子遷移率、高的熱導(dǎo)率、良好的柔韌性和接近20%的伸長率、高達2600m2/g的比表面積、幾乎透明、在寬頻帶內(nèi)光吸收率為2.3%。微晶石墨烯粉體的這些優(yōu)異的物理性能,使得石墨烯粉末在柔性透明導(dǎo)電膜、超靈敏傳感器、射頻晶體管、高導(dǎo)電復(fù)合材料、高性能鋰離子電池、電容器等方面顯示出巨大的應(yīng)用潛力。石墨烯粉供應(yīng)企業(yè)石墨烯粉體實際上就是單層石墨烯和多層石墨烯的混合物粉體。
磁粉,是磁性涂料的關(guān)鍵組成,是決定磁記錄介質(zhì)磁特性的主要因素。它應(yīng)有足夠的矯頑力,以便有效地提高去磁作用,但又不能高到難以消磁的程度,它的磁化強度應(yīng)和鐵磁性金屬有同一量級,以便對磁頭提供足夠的磁通量;顆粒要均勻,無燒結(jié)塊體,結(jié)晶完整,應(yīng)具有良好的分散性,填充密度高;它的磁性特性應(yīng)該穩(wěn)定,不受時間、溫濕度和壓力的影響。磁粉應(yīng)具有的要求有:比飽和磁化強度:比飽和磁化強度要盡可能高,以提高記錄介質(zhì)的輸出靈敏度。為了增大磁記錄介質(zhì)的數(shù)尺,剩余磁化強度也應(yīng)盡可能高。
石墨烯不僅是已知材料中較薄的一種,還非常牢固堅硬;作為單質(zhì),它在室溫下傳遞電子的速度比已知導(dǎo)體都快。石墨烯是一種由碳原子構(gòu)成的單層片狀結(jié)構(gòu)的新材料。目前是世上較薄卻也是較堅硬的納米材料,它幾乎是完全透明的,只吸收2.3%的光。由于其獨有的特性,石墨烯被稱為“神奇材料”。科學(xué)家甚至預(yù)言“徹底改變21世紀”的,便是石墨烯電池。利用石墨烯加入電池電極材料中可以提高充電效率,并且提高電池容量。自我裝配的多層石墨烯片不僅是鋰空氣電池的理想設(shè)計,也可以應(yīng)用于許多其他潛在的能源存儲領(lǐng)域如超級電容器、電磁炮等。此外,新型石墨烯材料將不依賴于鉑或其他貴金屬,可有效降低成本和對環(huán)境的影響。石墨烯粉體不愧是材料領(lǐng)域的“超材料”。不僅“薄、強”。
石墨烯粉體烯的應(yīng)用一定是一個從低端延伸到更多的過程。低端應(yīng)用,利用其導(dǎo)電性和導(dǎo)熱性,未來兩三年將會興起,但要替代硅材料應(yīng)用于光電轉(zhuǎn)換電池和芯片,還需要很長時間。石墨烯的實用產(chǎn)品可分為石墨烯薄膜和石墨烯粉體兩大類。實驗室中制備方法有很多種。然而,目前批量生產(chǎn)的方法主要有兩種:一種是通過化學(xué)氣相沉積法在金屬表面生長單層率高、面積大的石墨烯薄膜;一種是通過物理或化學(xué)方法粉碎天然石墨,形成石墨烯粉體,石墨烯粉體看起來像非常細的黑色粉末。國內(nèi)的石墨烯粉體和石墨烯薄膜已經(jīng)具備量產(chǎn)的能力,預(yù)計一系列工業(yè)化應(yīng)用很快會大規(guī)模鋪開。納米磁粉供應(yīng)企業(yè)
石墨烯的實用產(chǎn)品可分為石墨烯薄膜和石墨烯粉體兩大類。石墨烯粉供應(yīng)企業(yè)
石墨烯粉體的共價鍵改性:共價鍵修飾是將官能團與氧化石墨烯表面的“含氧基團”“縫合”。因為氧化石墨烯上有羧基(COOH)、羥基(-OH),環(huán)氧基(-O-)、羰基(C=O)等活性基團,可以與一些小分子或大分子反應(yīng),這些基團與其他分子之間的化學(xué)反應(yīng)可以用于共價鍵官能化石墨烯表面;此外,石墨烯應(yīng)通過原位共價鍵(G)進行修飾。石墨烯粉體的非共價鍵改性:除了共價鍵官能化外,石墨烯表面還可以通過非共價鍵連接方法進行官能化,石墨烯的表面可以通過π-π相互作用、離子鍵、氫鍵等超分子相互作用進行修飾,以改善分散性。因為石墨烯本身具有更高的共軛體系,所以含有結(jié)構(gòu)或芳香結(jié)構(gòu)的具有相同π-π鍵的小分子和聚合物容易發(fā)生更強的相互作用。然而,將引入其他組分,如生物聚合物、表面活性劑、離子液體、納米顆粒等。石墨烯粉供應(yīng)企業(yè)
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