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發布時間:2021-06-07 09:45  
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廣州福滔微波設備有限公司——微波石墨烯成套設備
什么是石墨烯電池?
墨烯(Graphene)是一種由碳原子以sp2雜化軌道組成六角型呈蜂巢晶格的平面薄膜,只有一個碳原子厚度的二維材料。石墨烯目前是世上薄卻也是堅硬的納米材料,它幾乎是完全透明的,只吸收2.3%的光,同時也是世界上電阻率i小的材料。
所謂的石墨烯電池是利用鋰離子在石墨烯表面和電極之間快速大量穿梭運動的特性,開發出的一種新能源電池。作為目前薄、堅硬、導電導熱性能強的一種新型納米材料,石墨烯的概念自2004年問世以來一直備受關注。
以動力電池領域為例,石墨烯是具有良好應用前景的鋰離子電池正負極材料。同時,石墨烯聚合材料電池的重量僅為傳統電池50%,成本將比鋰電池低77%。從性能來看,石墨烯鋰電池充電一次,耗時也不超過10分鐘。
由于其獨有的特性,石墨烯被稱為“神奇材料”,科學家甚至預言其將“徹底改變21世紀”。
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石墨烯電池優勢
石墨烯被科學家譽為“新材料之i王”,是人類已知強度高、韌性好、重量輕、透光率高、導電性佳的新型納米材料,將其運用到電池中,電池具有充放電時間快、儲能密度大、續航長等特點,行對石墨烯電池技術寄予很高的期望,成為了車企及研究機構研發的重點。
石墨烯電池進展
石墨烯電池的優勢不僅對于新能源汽車行業有幫助,在如手機電池等其他電器電池方面也有很多的幫助作用。低壓對設備的要求稍微高一些,可制備大面積的石墨烯薄膜,質量沒有機械剝離的高,但與氧化法等制備的石墨烯比較而言質量高很多。據了解,珠海聚碳和哈工大合作成立石墨烯電池實驗室,劍指汽車動力電池技術,目前研發石墨烯聚合材料電池的儲能量是傳統電池產品的三倍,用此電池提供電力的電動汽車能行駛超1000公里,且充電時間大大減少,電池的重量不足傳統電池的一半。
廣州福滔微波設備有限公司自成立之初,就確定了依托技術開拓市場空間的經營策略,不斷、穩步發展。以“日新盛德,篤志篤行”的企業精神,以“專業、品質、科技、”的產品理念,以“真誠、行動、和諧、利他”的核心價值觀,致力于為客戶提供更好的解決方案。石墨烯是什么石墨烯是一種由碳原子以sp2雜化軌道組成六角型呈蜂巢晶格的二維碳納米材料。公司擁有先進的技術,強大的技術管理團隊,研發人員均具有碩士以上的文化程度,始終走在微波技術和自動控制技術的前列。公司一貫秉承誠信為本、品質為先、合作共贏、利益共享的經營理念,堅持以客戶為中心, 誠信經營,始終如一地為客戶提供良好的產品和服務。公司始終堅持品質為先,建立了完善的質量管理體系,強化研發、生產的過程控制,確保出廠合格產品。歡迎咨詢我司了解:石墨烯制備設備、微波石墨烯爆裂設備、石墨烯膨化、石墨烯生產設備、單層石墨烯生產線等。
石墨烯發展現狀
石墨烯是國家政策重點鼓勵的前沿新材料行業,行業整體剛從導入期進入成長期。石墨烯各方面優異的特性顯示出巨大的應用潛力與商業化價值,各國政府先后發布政策投入人力物力,開展石墨烯的應用與研發。以下對石墨烯發展現狀分析。
從石墨烯發展現狀看,其相關的申請在上個世紀末就已出現,但隨后發展較為緩慢。直到2008年后,申請數量才開始出現實質性的大幅增長。化學氣相沉積法(CVD)最早出現在二十世紀六十年代,主要用來制備高純度、高性能的固體薄膜。我國的石墨烯研究雖然起步較晚,但發展速度快,有著潛在優勢。在全球石墨烯產業綜合發展實力排名中,中國位列第三,前兩名分別是美國和日本。
電子信息
隨著電子工業技術的不斷發展,現代化的電子電器正在朝著體積小、能量密度高的方向發展,并且這種發展趨勢越來越猛烈。隨著電子產品的工作頻率急劇增加,由電子設備產生的熱量也會迅速積累和增加,如果不能及時地將熱量傳導出去,也會使電子元件的工作溫度急劇升高。這不僅影響設備的正常工作效率,而且也會使其使用壽命大大縮短,因此迫切需要開發高導熱性能的界面導熱材料。機械剝離的石墨烯質量很高,剝離出來的一般是幾百個納米、或者微米的石墨烯片層,一般用于石墨烯的性質研究,產量非常非常低,轉移也很具有挑戰。單層石墨烯的導熱率可高達5300W/mK,當層數增加到2 - 4層,熱導率降低到2800W/mK-1300 W/mK,但依舊遠高于銅(Cu)的熱導率(398 W/mK),是導熱性能i好的材料。因此,石墨烯可作為理想的電子元器件導熱材料。
石墨烯的未來可能用途:
碳原子呈六角形網狀鍵合的材料“石墨烯”具有很多出色的電特性、熱特性以及機械特性。具體來說,具有在室溫下也高達20萬cm2/Vs以上的載流子遷移率,以及遠遠超過銅的對大電流密度的耐性。石墨烯薄膜方面,現有產品存在無法避免的因生長過程導致的結構缺陷和因轉移過程導致的表面污染,普遍電阻較高,無法應用在本應適合匹配其優異電學性能的領域。為此,石墨烯有看用于高速晶體管、觸摸面板、太陽能電池用透明導電膜,以及成本低于銅但與銅相比可通過大電流的電線等。
近,據國外媒報道,石墨烯擁有極強的光吸收能力,并且還能把吸收的光波迅速轉化為波長更短、頻率更高的激光,持續時間為幾飛秒。科學家們表示,利用這個新發現,未來他們可以發明更耐高溫的激光發i射器(石墨烯超耐高溫)。
當然,這個發現目前僅存在于實驗室,如果科學家們建立出實體模型,將能夠增加激光發射i器的使用壽命和發射功率。
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微波法制備石墨烯的優勢
目前,國內外制備Gr 的方法通常為機械剝離法、化學氣相沉積法( CVD)、SiC 外延生長法、氧化還原法等。不同方法各有優缺點,且制備的Gr 在性質和形貌上差異較大,難以滿足各個領域對高質量Gr 的需求。同時,這些方法還存在設備昂貴或工藝復雜等缺點,使得其規模化生產大為受限。所以,發展一種簡便快捷、低能耗制備Gr 的方法顯得尤為重要。空化作用——在一些情況下,超聲效應的產生則要與空化機制相聯系,聲空化是指在聲波作用下,存在于液體中的微小氣泡(空穴)所發生的一系列動力學過程:振蕩、擴大、收縮乃至崩潰。微波法制備石墨烯時,前驅體吸收微波,微波能量通過石墨化結構中π電子的移動轉化為熱能,將前驅體中的含氧官能團以及摻雜的物質快速分解成CO2和H2O 氣體。當這些氣體產生的壓力超過片層間的范德華力時,石墨層之間剝離開,從而得到石墨烯。該法不僅剝離效果較好,而且制備過程避免了使用化學還原劑,是一種非常有前景的綠色制備方法。