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纳米石墨用途非常广泛,如润滑油行业、防腐涂料行业、化工行业,钢铁润滑、航天航空等领域。在润滑油中添加适量的纳米石墨粉,可以在高温摩擦下形成一种石墨润滑膜,大大减小摩擦系数,用在机械行业可以保护设备,降低维修费用,用在汽车行业,可以减少燃料油的使用,还能使燃料油充分燃烧,达到环保的目的。
(1)石墨粉可用作化肥工业催化剂生产中的脱模润滑剂。
(2)石墨粉具有耐高温、高润滑性的特性,可用作耐高温润滑剂基料,耐腐蚀润滑剂基料。
(3)可作为粉末冶金脱模剂及金属合金原料,电缆生产中的润滑剂。
(4)用于制作碳膜电阻、导电的干模以及配制导电涂料。
(5)做橡胶、塑料及各种复合材料的填充剂或性能改进剂,以提高材料的耐磨、抗压或传导性能。
产品归类 | 型号 | 平均粒径(nm) | 纯度(%) | 比表面积(m/g) | 体积密度(g/cm) | 晶型 | 颜色 |
纳米级 | CW-C-001 | 100 | >99.9 | 15.6 | 1.17 | 近球形 | 黑色 |
纳米石墨是采用特殊的生产设备,先进的检测仪器,生产出的高纯、高碳纳米级石墨粉,经润滑、润滑油、拉丝、导电、油墨等行业应用,效果极佳。
等静压石墨的特性。称之为纯碳,各向同性 纯石墨和碳石墨的区别各向同性碳石墨和纯碳石墨的区别在于两种产品的生产工艺不同,碳含量纯度达到99。由于是用分离沉积法出来的碳石墨,是指等静压石墨。纯碳石墨。各项...
1、作耐火材料:石墨及其制品具有耐高温、高强度的性质,在冶金工业中主要用来制造石墨坩埚,在炼钢中常用石墨作钢锭之保护剂,冶金炉的内衬。2.作导电材料:在电气工业上用作制造电极、电刷、碳棒、碳管、正流器...
一样,没有区别。 碳纳米管可以看做是石墨烯片层卷曲而成,因此按照石墨烯片的层数可分为:单壁碳纳米管(或称单层碳纳米管,Single-walled Carbon nanotubes, SWCNTs)和多...
规格:FS、TF、F
粒度:1μm-38μm(325目-12500目),含碳量:90%-99.9%,水分:0.5%
性能:具有优质天然超微细石墨粉的性能,在高温条件下具有特殊的抗氧化性。自润滑性和可塑性,同时具有良好的导电、导热和附着性。
纳米石墨通过特殊工艺方法制备,纯度高,粒度小均匀,表面活性高,可以充分地应用涂料、树脂中,经过表面处理的纳米石墨,可以很好的解决分散性问题,克服纳米粉体团聚现象。
1、纳米石墨有着非常广泛的应用领域:如电子信息的显像管、显示器制造行业的黑底导电涂料等。用于高润滑、高导电性能、高吸附性及催化性能,化工行业,钢铁润滑、航天航空等领域;
2、纳米石墨主要应用于润滑油专用、防腐涂料专用、橡胶专用、玻璃钢专用、干电池专用、碱性电池专用、工业润滑油专用、粉末冶金专用、润滑脂专用、干电池、润滑涂料、石墨乳、水机石墨乳、导电石墨乳、内涂石墨乳、拉丝石墨乳、电视机石墨乳、石墨纸、石墨盘根、石墨密封专用石墨等、国防科委、科研机构的科学研究等。
纳米石墨烯片/石蜡复合相变蓄热材料的热性质研究
采用两步法,通过磁力搅拌和超声振荡,制备了以纳米石墨烯片GnPs为导热增强相的纳米GnPs/石蜡复合相变蓄热材料。红外光谱分析结果表明GnPs与石蜡之间未发生化学反应,仅是简单的物理复合作用。差示扫描量热分析(DSC)表明,复合材料的相变温度几乎保持不变,但其相变潜热随纳米GnPs含量的增加呈降低趋势,在质量分数为1%时,熔化和凝固过程的相变潜热较纯石蜡分别下降约9.6%和10.1%。此外,复合材料的导热系数随GnPs质量分数增加而增加,在质量分数为2%时,导热系数相对提高率为34.2%,表现出良好的强化导热效果。
纳米石墨粉用于高润滑、高导电性能、高吸附性及催化性能、化工行业、钢铁润滑、航天航空、润滑油等领域。粒度指标:D100<1000nm,D50<400nm,含碳量(98-99-99.9-99.99%)。纳米石墨在金属表面形成化学键合的坚韧的几乎不可磨损的纳米石墨,在润滑油中悬浮着极大数量的纳米石墨,降阻减摩、密封自润滑、也可用于摩托、机车、船舶,是理想的固体润滑材料。2100433B
纳米石墨粉用于高润滑、高导电性能、高吸附性及催化性能、化工行业、钢铁润滑、航天航空、润滑油等领域。粒度指标:D100<1000nm,D50<400nm,含碳量(98-99-99.9-99.99%)。纳米石墨在金属表面形成化学键合的坚韧的几乎不可磨损的纳米石墨,在润滑油中悬浮着极大数量的纳米石墨,降阻减摩、密封自润滑、也可用于摩托、机车、船舶,是理想的固体润滑材料。
2004年,英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫,从石墨中成功分离出石墨烯,从而证实石墨烯可以单独存在,两人也因"在二维石墨烯材料的开创性实验"共同获得2010年诺贝尔物理学奖。
事实上,对于石墨烯的研究早在2004年前就已经在进行了,十余年来,各国科研人员针对石墨烯开展了大量研究工作,试图研制出高效、可控的制备石墨烯纳米带的技术工艺。
基于法国SOLEIL同步加速器X射线等实验的研究成果,法美科学团队于2012年11月成功研制出一种用于生产石墨烯纳米带半导体的方法。科研人员在碳化硅表面刻蚀凹槽,并以此作为基板,通过控制基板的几何形状,在其上形成仅有几纳米宽的石墨烯纳米带。该项技术可在常温下进行,其制备的石墨烯半导体仅为此前IBM公司所制纳米带的五分之一宽。该技术可高效、可控地制备石墨烯半导体,为石墨烯规模化工业生产带来可能,同时也使新一代高密度集成电路的制备不再遥不可及。石墨烯纳米带生产新工艺的开发成功,使其规模化工业生产成为可能。
石墨烯纳米带因其边缘的不同分为扶手椅型和Z型两种,其中Z型纳米带为导体,而扶手椅型纳米带为半导体。