石墨烯粉體烯的應用一定是一個從低端延伸到更多的過程。低端應用,利用其導電性和導熱性,未來兩三年將會興起,但要替代硅材料應用于光電轉換電池和芯片,還需要很長時間。石墨烯的實用產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,目前批量生產的方法主要有兩種:一種是通過化學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。把石墨烯粉體添加到電纜中,將改善導體材料的性能,電纜的利潤率也將會得到提升,市場前景非常大。太原納米銅粉
石墨烯應用在傳統的鋰電池上。鋰電池很多原材料和石墨烯一樣,屬于納米材料,像正極、負極原材料都是粉體的形式,生產工藝都需要打成漿料,將漿料涂到正極負極上去。碳納米材料原本葉已是成熟的電池導電劑,在不改變原有工藝配置的前提下,可以用石墨烯去替代原有的導電劑實現對電池的性能的提升。石墨烯應用在涂料上。石墨烯應用在涂料中主要利用石墨烯的高導電、低電阻、強度高、防腐性能等,制備的產品為石墨烯導電/發(fā)熱/電磁屏蔽涂料和石墨烯防腐涂料。吉林納米銅粉各行各業(yè)對它寄予厚望,因為石墨烯粉體具有優(yōu)良的導電性、導熱性和散熱性。
石墨烯粉體是一種非常特殊的材料,因為它具有導電性和透明度的優(yōu)點。材料的透明度通常取決于其電子特性,并且需要帶隙。在正常條件下,透明度和導電性是互斥的,除了一些化合物,如氧化銦錫(ITO)。然而,與ITO相比,石墨烯粉體也是柔性的,可以承受強度高的壓力。因此,它對于觸摸屏等柔性電子設備的應用非常有吸引力。因此,許多工作需要解決。本綜述中描述的方法根據不同的要求進行評估:石墨烯粉體的純度,其定義為缺乏固有缺陷(質量)和獲得的片材或層(尺寸)。另一方面,可以同時生產的石墨烯粉體數量或特殊設計機器的復雜性。后一個屬性是實現可重復結果(控制)的方法的可控性?;旧嫌袃煞N不同的方法來制備石墨烯粉體。一方面,石墨烯粉體可以從現有的石墨晶體中分離出來,即所謂的剝離法;另一方面,石墨烯粉體層可以直接生長在基體層上。
石墨烯防腐涂料,石墨烯多種特性:片層阻隔效應,石墨烯石墨烯的片層結構的堆疊作用,在涂料結構中形成“迷宮式”屏蔽結構,能有效抑制腐蝕介質的浸潤、滲透和擴散,提高防腐涂料的物理阻隔性;“導電搭橋”機理,目前的傳統防腐涂料,絕大多數是以鋅粉作為有效成分。然而,隨著腐蝕時間的加長,涂層中的鋅被氧化致使導電性下降,便有可能阻斷電子傳輸路徑,失去陰極保護的作用,讓涂料失去防腐性能。如果將微晶科技的石墨烯粉末添加進防腐涂料中,而石墨烯結構使得防腐涂料的涂層具有良好的導電性,形成穩(wěn)定的長期更佳穩(wěn)定的電化學保護;石墨烯的“疏水性”以及石墨烯的強度高,可增強防腐涂料的穩(wěn)定性。由于石墨烯粉體本質上是一種透明的良導體,因此它也適用于制造透明觸摸屏、光板甚至太陽能電池。
為了在非液相中使用分散的石墨烯粉體,有不同的制備方法。通過碳化硅晶體中的真空,在加熱過程中,碳通過鎳層擴散并在表面形成石墨烯粉體或者是石墨層,這主要取決于加熱速率。得到的石墨烯粉體比沒有N的簡單SiC晶體生長產生的石墨烯粉體更容易從表面分離。獲得石墨烯粉體的一種完全不同的方法是直接在表面上種植石墨烯粉體。因此,獲得的層的大小不取決于初始石墨晶體。要么碳已經存在于基底中,要么必須通過化學氣相沉積(CVD)添加。石墨烯粉體不愧是材料領域的“超材料”。不僅“薄、強”。吉林納米銅粉
石墨烯粉末的應用領域:鋰電池陽極材料的導電添加劑,可以提高充電放電速度和循環(huán)性能。太原納米銅粉
由于石墨烯的優(yōu)越特性,石墨烯粉體的潛在市場規(guī)模至少在萬億元以上。就目前情況來看,石墨烯市場化主要的障礙是市場需求和價格。未來的工業(yè)化道路還很遙遠,需要管理部門的支持和研發(fā)人員的開拓創(chuàng)新。相信通過共同努力,石墨烯粉體會在更多領域大放異彩。雖然石墨烯粉體還沒有大規(guī)模產業(yè)化,但市場對其應用非??春?。石墨烯粉體作為電極材料,是一種優(yōu)異的陽極材料,被認為是可以替代硅的芯片材料。此外,在可穿戴設備、柔性屏幕、太陽能充電等領域的應用還有待挖掘。太原納米銅粉
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