石墨烯粉體的獨特結構使其具有優(yōu)異的電、機械、熱和光學性能。它是二維晶體。例如,它具有高達130GPa的強度,高載流子遷移率是硅的100倍,高導熱性,良好的柔韌性和近20%的伸長率,高達2600m2/g的比表面積,幾乎透明,在寬帶中光吸收率為2.3%。微晶石墨烯粉體的這些優(yōu)異物理性能使石墨烯粉體在柔性透明導電膜、超靈敏傳感器、射頻晶體管、高導電復合材料、高性能鋰離子電池、電容器等方面顯示出巨大的潛在應用。由于石墨烯的優(yōu)越特性,石墨烯粉體的潛在市場規(guī)模至少超過萬億元人民幣。就目前情況而言,石墨烯市場化的主要障礙是市場需求和價格。未來的工業(yè)化之路還很遙遠,這需要管理部門的支持和研發(fā)人員的創(chuàng)新。相信通過共同努力,石墨烯粉體將在更多領域大放異彩。竹炭粉在紡織品中的添加可以提高紡織品的柔軟度和舒適度。重慶納米遠紅外陶瓷粉
功能性粉體在紡織品中的應用:1.填充劑和補強劑:功能性粉體可以作為纖維的填充劑或補強劑,提高紡織品的力學性能和耐磨性能。例如,硅酸鹽粉體可以作為玻璃纖維的填充劑,提高其拉伸強度和彎曲強度。2.導電和抗靜電材料:導電粉體和抗靜電粉體可以提高紡織品的導電性能和抗靜電性能,應用于紡織等領域。例如,石墨烯粉體具有良好的導電性和抗靜電性能,可以作為織物的導電填料。3.紫外線吸收劑:功能性粉體可以作為紫外線吸收劑,用于防曬紡織品的生產(chǎn)。4.抑菌和防臭劑:抑菌粉體和防臭粉體可以提高紡織品的衛(wèi)生性能和舒適度。例如,銀離子具有很強的抑菌性能,可以將細菌殺死或抑制其生長繁殖。此外,竹炭粉也是一種具有良好吸附性能的防臭劑,可以有效去除衣物中的異味。湖北超細鍺粉椰炭粉是由椰殼經(jīng)過高溫炭化處理而成,具有天然的吸附能力,可以有效去除空氣中的異味和有害物質(zhì)。
石墨烯粉體允許帶正電荷的氫原子或質(zhì)子通過它,盡管它對所有其他氣體,包括氫本身都是完全不滲透的??茖W家們說,這一發(fā)現(xiàn)的意義是巨大的,因為它可以提高燃料電池的效率,而燃料電池直接從氫中發(fā)電。這項突破改善了從空氣中提取氫燃料的前景,并將其用作燃料電池中的無碳能源,以產(chǎn)生電力和水,而不會產(chǎn)生破壞性廢物。大氣中有一定量的氫氣,這個氫氣會在一個熱源(石墨烯)的另一端。然后可以使用這個收集氫氣的儲器在同一個燃料電池中燃燒它并產(chǎn)生電力。
在戶外運動服裝里,功能性粉體的應用尤為重要。戶外運動服裝需要具備防水、防潮、抗紫外線和抗臭等多種功能,以應對各種惡劣的氣候和環(huán)境條件。功能性粉體可以通過與紡織品的混合和涂覆等方式進行應用,從而為戶外運動服裝提供多方面的功能性保護。這些功能性粉體可以在紡織品的制造過程中添加,也可以在紡織品的后處理過程中涂覆。無論是哪種方式,功能性粉體都可以與紡織品的纖維牢固結合,不易脫落,從而保證功能性的持久性和穩(wěn)定性。功能性粉體在紡織品中的應用可以為紡織品提供防水和防潮的特性,使得紡織品更加耐用和適用于戶外運動服裝。同時,功能性粉體還可以為紡織品提供其他的功能性特性,如抗紫外線、抑菌和抗臭等。這些功能性粉體的應用不僅可以提高紡織品的性能,還可以提升紡織品的附加值,滿足消費者對品質(zhì)高的紡織品的需求。因此,功能性粉體在紡織品中的應用具有廣闊的市場前景和發(fā)展?jié)摿ΑL砑庸δ苄苑垠w可以提高紡織品的耐磨損性,延長衣物的使用壽命。
雖然石墨烯粉體還沒有大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化,但是市場非??春盟膽?。根據(jù)目前的研發(fā)成果,未來石墨烯粉體將應用于以下領域。電子:作為電極材料,石墨烯粉體是一種優(yōu)異的陽極材料,被認為是可以替代硅的芯片材料。此外,在柔性屏幕、可穿戴設備、太陽能充電等領域的應用還有待挖掘。生物醫(yī)學:石墨烯粉體具有優(yōu)異的機械性能和生物相容性。作為增強填料,可以顯著提高生物材料的力學性能。石墨烯市場化的較大阻礙是市場需求和價格,未來產(chǎn)業(yè)化之路遙遙,需要部門的支持,和研發(fā)人員的開拓創(chuàng)新,相信通過共同努力,石墨烯粉體將在更多的領域大放異彩。竹炭粉具有調(diào)濕作用,可以調(diào)節(jié)紡織品的濕度,提供更舒適的穿著體驗。湖北超細鍺粉
在紡織品中添加功能性粉體可以增加其柔軟度,使得衣物更加舒適貼合肌膚。重慶納米遠紅外陶瓷粉
功能性納米粉體可以做成表面涂料從而改變物質(zhì)表面的光學性質(zhì),如光學非線性、光吸收、光反射、光傳輸?shù)?。納米顆粒在燈泡工業(yè)上有很好的應用。對于高壓鈉燈,碘弧燈有69%的電能轉化為紅外線,只有少量的光能是可見光,并且燈管發(fā)熱也會減少燈管的壽命,納米顆粒給其提供了新的解決方案,人們利用Si02和TiO2的納米顆粒制成了多層干涉薄膜總厚度為微米級襯在燈管的內(nèi)部透光率好而且又很強的紅外線反射能力??梢怨?jié)省電15%;納米紅外涂層,也受到很多人的研究,利用二氧化硅和三氧化二鐵、三氧化二鋁的納米粉末復合后就可以很強的吸收紅外線,可以做成軍人的衣服,既可以保暖又可以躲避敵人熱頻段的探測,并且重量減少30%。重慶納米遠紅外陶瓷粉