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  • 產品信息:石墨烯的分散 石墨烯的分層 石墨烯的應用

    石墨烯的分散 石墨烯的分層 石墨烯的應用

    產品型號: CMD2000
    品  牌: 依肯
    • ≧1 台
      ¥108900.00
    所 在 地: 上海鬆江區
    更新日期: 2019-08-14
    詳細信息
      石墨烯的分散
     
    石墨烯(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麵薄膜,隻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,幾乎完全透明,隻吸收2.3%的光;導熱係數高達5300W/m,高於碳納米管和金剛石,常溫下其電子遷移率超過15000cm2/Vs,又比納米碳管或矽晶體高,而電阻率隻約10-8Ω/m,比銅或銀更低,為世上電阻率***小的材料(完全摘自維基百科)。
     
    石墨烯的主要合成方案
     
    1)機械剝離法
      當年Geim研究組就是利用3M的膠帶手工製備出了石墨烯的,但是這種方法產率極低而且得到的石墨烯尺寸很小,該方法顯然並不具備工業化生產的可能性。
    2)化學氣相沉積法(CVD
      化學氣相沉積法主要用於製備石墨烯薄膜,高溫下甲烷等氣體在金屬襯底(Cu箔)表麵催化裂解沉積然後形成石墨烯。CVD法的優點在於可以生長大麵積、高質量、均勻性好的石墨烯薄膜,但缺點是成本高工藝複雜存在轉移的難題,而且生長出來的一般都是多晶。
      3)氧化-還原法
      氧化-還原法是指將天然石墨與強酸和強氧化性物質反應生成氧化石墨(GO),經過超聲分散製備成氧化石墨烯,然後加入還原劑去除氧化石墨表麵的含氧基團後得到石墨烯。氧化-還原法製備成本較低容易實現,成為生產石墨烯的***主流方法。但是該方法所產生的廢液對環境汙染比較嚴重,所製備的石墨烯一般都是多層石墨烯或者石墨微晶而非嚴格意義上的石墨烯,並且產品存在缺陷而導致石墨烯部分電學和力學性能損失。
      4)溶劑剝離法
      溶劑剝離法的原理是將少量的石墨分散於溶劑中形成低濃度的分散液,利用超聲波的作用破壞石墨層間的範德華力,溶劑插入石墨層間,進行層層剝離而製備出石墨烯。此方法不會像氧化-還原法那樣破壞石墨烯的結構,可以製備高質量的石墨烯。缺點是成本較高並且產率很低,工業化生產比較困難。
      當然,石墨烯的製備方法還有溶劑熱法、高溫還原、光照還原、外延晶體生長法、微波法、電弧法、電化學法等,這些方法都不及上述四種方法普遍。
      不要混淆!!!還原氧化石墨烯,即RGO。一般來說,氧化石墨烯是由石墨經強酸氧化,然後再經過化學還原或者熱衝擊還原得到。目前市場上所謂的石墨烯絕大多數都是通過氧化-還原法生產的氧化石墨烯,石墨片層數目不等,表麵存在大量的缺陷和官能團,無論是導電性、導熱性還是機械性都跟獲得諾貝爾獎的石墨烯是兩回事。嚴格意義上而言,它們並不能稱為石墨烯。
     
    製備石墨烯的方法有很多。但歸納起來兩大類,一類是從大往小做,也叫自上而下法。例如,以石墨為原料,通過膠帶粘貼、氧化還原、液相插層和機械剝離等手段破壞石墨晶體的長程有序堆疊,得到單層或少數幾層的石墨烯。另一類是從小往大長,也叫自下而上法。例如,以含碳小分子等為前驅體,采用化學氣相沉積、外延生長和有機合成等方法將碳素組裝成石墨烯。



    當前相對成熟的技術分別是,以氧化還原和液相插層為代表的大規模粉體,和以化學氣相沉積為代表的大麵積薄膜。兩者生產工藝完全不同,而產品應用領域也基本不重疊。前者通常以重量來計,可達公斤至噸級,產品剝離效率高、比表麵積大、成本低,但缺陷多、可控性差,一般用作鋰電池和超級電容器電極導電填料,或用於塑料、油墨、塗料、金屬和陶瓷等多種基體的增強或功能填料,形成納米複合材料。而後者通常以麵積來計量,依托其高透光率和麵向電導率,通常作為透明電極用於觸摸屏和光伏等領域。

     
    但是。當前主要瓶頸有兩點,一是低成本高品質石墨烯原料的規模化生產,二是石墨烯的商業化應用。有人可能覺得*個已不是問題,因為已有多個十噸乃至百噸級產線投產,規模化看似已迎刃而解。事實真是如此嗎?除了產能,我認為更重要的是品質,因為原料的品質直接決定其應用屬性。對於實際應用,純度是否足夠高?批次穩定性如何?成本是否還有壓縮空間?生產過程可否更綠色?技術的進步永無止境,可靠的原料永遠是石墨烯產業化的基石。



    對於第二點,我想大家談的比較多了,這是產品出路和價值體現的問題,非常關鍵,但也很難。作為一種新材料,石墨烯的前十年屬於應用發散期,即大家認為石墨烯幾乎是萬能的,然後在不同領域嚐試應用,是在做加法。目前,我們已步入應用集中期,要開始做減法了,因為大部分潛在應用在實踐中被證實並無實用價值,或是技術上,或是商業上。在這個階段,產業鏈上下遊的互動非常必要。我們必須麵向用戶進行二次開發,去解決分散和成型等共性技術難題,讓石墨烯更接“地氣”。***終交給用戶的,不僅是高品質的材料,還有配套的應用解決方案,也就是solution。
     
     
    有可能你會問  一般國內做碳管或者石墨烯會用砂磨機或者球磨機   超聲波分散機等等?  球磨機或者砂磨機他們偏重研磨炸   會破壞他們的內部結構。 我們的研磨分散機偏重  分散剝離  。超聲波不適合工業化生產,隻是作為一種輔助分散。
     
    研磨:利用剪切力(shear force)、摩擦力或衝擊力(impactforce)將粉體由大顆粒粉碎成小顆粒。
    分散:納米粉體被其所添加溶劑、助劑、分散劑、樹脂等包覆住,以便達到顆粒完全被分離(separating)、潤濕(wetting)、分布(distributing)均勻及穩定(stabilization)目的。
    在做納米粉體分散或研磨時,因為粉體尺度由大變小的過程中,範德華力及布朗運動現象逐漸明顯且重要。選擇適當助劑以避免粉體再次凝聚及選擇適當的研磨機來控製研磨漿料溫度以降低或避免布朗運動影響,是濕法研磨分散方法能否成功地得到納米級粉體研磨及分散關鍵技術。
       
        納米研磨分散機是由膠體磨,分散機組合而成的高科技產品。
        *級由具有精細度遞升的多級鋸齒突起和凹槽。定子可以無限製的被調整到所需要的與轉子之間的距離。在增強的流體湍流下,凹槽在每級都可以改變方向。
        第二級由轉定子組成。分散頭的設計也很好地滿足不同粘度的物質以及顆粒粒徑的需要。在線式的定子和轉子(乳化頭)和批次式機器的工作頭設計的不同主要是因為在對輸送性的要求方麵,特別要引起注意的是:在粗精度、中等精度、細精度和其他一些工作頭類型之間的區別不光是指定轉子齒的排列,還有一個很重要的區別是不同工作頭的幾何學特征不一樣。狹槽數、狹槽寬度以及其他幾何學特征都能改變定子和轉子工作頭的不同功能。根據以往的慣例,依據以前的經驗指定工作頭來滿足一個具體的應用。在大多數情況下,機器的構造是和具體應用相匹配的,因而它對製造出***終產品是很重要。當不確定一種工作頭的構造是否滿足預期的應用。
    CMD2000係列的線速度很高,剪切間隙非常小,這樣當物料經過的時候,形成的摩擦力就比較劇烈,結果就是通常所說的濕磨。定轉子被製成圓椎形,具有精細度遞升的多級鋸齒突起和凹槽。定子可以無限製的被調整到所需要的與轉子之間的距離。在增強的流體湍流下,凹槽在每級都可以改變方向。高質量的表麵拋光和結構材料,可以滿足不同行業的多種要求。

    IKN石墨烯研磨設備采用德國xx的高速研磨分散技術,通過超高
    轉速(***高可達14000rpm
    )帶動超高精密的磨頭定轉子(通常配CM+8SF,定轉子間隙在0.2-0.3之間)使石墨烯漿料在設備的高線速度下形成湍流,在定轉子間隙裏不斷的撞擊、破碎、研磨、分散、均質,從而得出超細的顆粒(當然也需要合適的分散劑做助劑)。綜合以上幾點可以得出理想的導電石墨烯漿料。

    技術及價格谘詢請來電:  聶小姐  ,公司有樣機可供客戶實驗,歡迎廣大客戶來我司參觀指導!我司有著豐富的石墨烯研磨經驗,跟常州、無錫、長春、寧波、濰坊、深圳、廈門、東莞等地大型鋰電石墨烯、碳納米管生產企業有著深度合作。歡迎您的來電!
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