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製品詳細



Turingグラフェンスラリーは、主に高品質グラフェンと脱イオン水で構成されています。本製品は、分散性に優れ、導電性に優れているという特徴があり、帯電防止コーティング、導電性コーティング、防食コーティングなどの用途ニーズに対応できます。
製品の特徴
• スラリー状で存在し、粉塵汚染がなく、添加と分散が容易です。
• コーティング剤への分散性が良く、高い導電性、熱伝導性、防食性を付与できます。
仕様 パラメータ
グラフェン水性スラリー(コーティング)の技術パラメータ
パラメータと指標:
外観:灰黒色のスラリー
グラフェン含有量:5%
グラフェンシートの厚さ/層数:1〜3層、単層率95%以上
粒子径(D50):7〜10μm
粒子径(D90):11〜16μm
アスペクト比:約25,000
PH値:〜4.5
グラフェンの欠陥状態:物理的方法で剥離、欠陥が少ない
溶剤:脱イオン水
粘度:非ニュートン流体、ペースト状、せん断後に粘性低下
適用分野
• 水性コーティングシステム、特に水性導電性コーティング
• 水性導電性インク
• 水性接着剤、水の透過性とガスの透過性を低減し、強度を向上させる
• その他の水性システム
• グラフェンベースの導電性コーティングの表面抵抗は、カーボンブラックやカーボンナノチューブよりも低いです。グラフェンの添加量が2%と5%の場合(添加量はグラフェン乾燥粉末に換算されており、以下同様)、コーティングの表面抵抗はそれぞれ10^9Ω/sqと10^3Ω/sqに達します。
グラフェン5%添加の水性アクリル電磁シールドコーティングの場合、コーティングの表面抵抗は10^1Ω/sqに達し、電磁シールド効果が向上し、高周波条件下でも良好な性能を発揮します。
• 粉末製品をコーティングに使用する必要がある場合は、当社のグラフェン粉末にご注目ください。
パッケージング
各ピースの正味重量は20キログラムで、要件に応じてカスタマイズできます。

上記の製品の物理的特性は参考用であり、会社の出荷コミットメントまたは受け入れ基準として機能するものではありません。上記で提供されるデータは一般的な情報のみであり、現在入手可能な情報に基づいています。この製品の用途と使用法は新しく、広範囲にわたっており、一部は当社の制御を超えているため、実際の用途に必要なすべての情報を調査できなかった場合でも、当社は責任を負いません。当社は、製品パラメータを改善する権利を留保します。
微小機械剥離法
2004年、Geimらは、高度に配向された熱分解グラファイトから微小機械剥離法を用いて、初めて単層グラフェンを剥離し、観察に成功しました。Geimの研究グループは、この方法を用いて準二次元グラフェンの作製に成功し、その形態を観察し、グラフェンの二次元結晶構造が存在する理由を明らかにしました。微小機械剥離法は、高品質のグラフェンを生成できます。
機械剥離法は、高品質生産のための方法です!他の製造方法とは異なり、グラフェンの特性に影響を与えません!
注記:
使用方法:本製品は経口条件下で使用します。
保管方法:冷蔵し、乾燥した状態を保ち、放射線から保護し、還元剤から保護し、光を避けて保管してください。
グラフェンは、sp²混成によって炭素原子が形成するハニカム状の平面フィルムです。厚さが原子1層分しかない準二次元材料であり、単原子層グラファイトとも呼ばれます。英国マンチェスター大学の物理学者Andre GeimとKonstantin Novoselovは、微小機械剥離法を用いてグラファイトからグラフェンの単離に成功し、2010年のノーベル物理学賞を共同受賞しました。グラフェン粉末の一般的な製造方法には、機械剥離、酸化還元、SiCエピタキシャル成長などがあり、グラフェン膜の製造方法には、化学気相成長(CVD)があります。強度、柔軟性、電気伝導性、熱伝導性、光学的特性に優れているため、物理学、材料科学、電子情報、コンピューター科学、航空宇宙などの分野で大きな発展を遂げています。現在、比較的薄く、高強度で優れた電気伝導性と熱伝導性を持つことが判明している新しいタイプのナノ材料として、グラフェンは「ブラックゴールド」として知られており、新しい技術と新しい産業の世界的な隆盛を引き起こす可能性が非常に高いです。
物理的特性
強度と柔軟性:引張強さと弾性率はそれぞれ125 GPaと1.1 TPaであり、ヤング率は約42 N/m²です。面積1 m²のグラフェンシートは4 kgの質量に耐えることができ、その強度は通常の鋼の約100倍です。グラフェン製の包装袋は、約2トンの重量に耐えることができ、これまでに知られている中で最も強力な材料となっています。
電気伝導性と熱伝導性:グラフェンの重要な特性の1つは、その独自のキャリア特性と質量のないディラックフェルミオン特性です。その電子移動度は2×10⁵ cm²/V・sに達することができ、これはシリコン中の電子の約140倍、ヒ化ガリウムの20倍です。高い温度安定性を持ち、最大10⁸Ω/mの導電率と約31Ω/sq(310Ω/m²)のシート抵抗を持ち、これは銅や銀よりも低く、室温で最高の導電性材料となっています。大きな比表面積(2630 m²/g)を持ち、その熱伝導率(室温で5000 W・m⁻¹・K⁻¹)はシリコンの36倍、ヒ化ガリウムの20倍、銅の10倍以上(室温で401 W・m・K)です。非常に高い強度と柔軟性、および室温での最高の電気伝導性と熱伝導性により、グラフェンはITO(インジウムスズ酸化物)の理想的な代替材料となり、フレキシブル導電性フィルム材料に重要な用途があります。
さらに、グラフェン中の電子キャリアと正孔キャリアの半整数量子ホール効果は、電界の作用を通じて化学ポテンシャルを変化させることによって観察でき、Novoselovらは、室温条件下でこのグラフェンの量子ホール効果を観察しました。[4]
熱伝導率、抵抗率係数、温度係数の実験値。
光学的特性:単層グラフェンの可視光と近赤外光の垂直方向の吸収率はわずか2.3%であり、すべての波長の光に対して選択的な吸収はありません。
線形光学特性:単層グラフェンは高い光吸収率を持ち、可視光からテラヘルツまでの広い波長範囲で1層あたり2.3%の光を吸収します。
非線形光学特性:入射光の強度が特定の臨界値を超えると、グラフェンの吸収は飽和に達します。これらの特性により、グラフェンはパッシブモードロックレーザーに使用できます。
化学的特性
酸化性:活性金属と反応したり、空気中で酸化したりする可能性があります[5]。活性金属との反応は、二重結合の一部を開くことに相当します:8C + K = C8K。空気中で高温で酸化されます:2C + O2 = 2COまたはC + O2 = CO2。
還元性:酸化性酸によって酸化することができ、この方法により、グラフェンを小さな破片に切断できます[6]:4HNO3 + C = 4NO2 + CO2 + 2H2O。
安定性:グラフェンの構造は非常に安定しており、炭素-炭素結合はわずか1.42です。グラフェン内の炭素原子間の結合は非常に柔軟です。外力がグラフェンに加わると、炭素原子面が曲がり、変形し、炭素原子は外力に適応するために再配置する必要がないため、構造的安定性を維持します。この安定した格子構造は、グラフェンに優れた熱伝導性を与えます。さらに、グラフェン内の電子が軌道内を移動する場合、格子欠陥や異種原子の導入によって散乱されることはありません。原子間力が非常に強いため、室温では、周囲の炭素原子が衝突しても、グラフェン内の電子への干渉は非常に小さいです[7]。
芳香族性:グラフェンは芳香族性および芳香族炭化水素の特性を持っています。
溶解性:非極性溶媒によく溶解します[8]。
その他の特性:さまざまな原子や分子を吸着および脱着することができ[9]、疎水性と親油性を持っています。

購入者の注意
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