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acheter oxyde de graphène multicouche

L'oxyde de graphène possède d'excellentes propriétés physiques, chimiques, optiques et électriques, et est un nouveau type de matériau de carbone avec d'excellentes performances, avec une surface spécifique élevée et des groupes fonctionnels abondants sur la surface. Les composites d'oxyde de graphène, y compris les composites polymères et les composites inorganiques, ont de larges perspectives d'application.

  • origine du produit:

    Xuzhou, Jiangsu, China
  • port d\'expédition:

    Guangzhou, China
  • Couleur:

    greyish black powde
  • délai de mise en œuvre:

    depends on
  • Paiement:

    100% advance payment
détails du produit

acheter oxyde de graphène multicouche

Épaisseur nm
Taille épaisseur : 1,5-3nm, longueur : 5-10um
N ° CAS. 7782-42-5
N° EINECS 235-243-3

Propriétés de l'oxyde de graphène :

1. non conducteur ou semi-conducteur

2.Haute stabilité

3. Bon dispersé

4.Grande surface spécifique

5.Haute température


Application de l'oxyde de graphène

Semblable aux nanotubes de carbone à paroi unique (SWCNT), le graphène possède d'excellentes propriétés thermiques, mécaniques et électriques. Cependant, il n'est pas facile pour les molécules de polymère de pénétrer dans la surface interne des SW CNT, et l'énorme surface spécifique de l'oxyde de graphène et les nombreux groupes fonctionnels à la surface lui confèrent d'excellentes propriétés composites. Après modification et réduction, il peut former une dispersion à l'échelle nanométrique dans la matrice polymère, ce qui permet aux feuilles de graphène d'avoir un plus grand potentiel pour modifier la mécanique, la rhéologie, la perméabilité et la stabilité à la dégradation des matrices polymères. . À l'heure actuelle, il existe des rapports de brevets connexes sur les matériaux composites oxyde de graphène/polymère à l'étranger, et les domaines d'application couvrent les matériaux de stockage d'hydrogène pour les piles à combustible dans l'industrie de l'énergie, supports de catalyseurs microporeux dans l'industrie chimique synthétique, plastiques conducteurs, revêtements conducteurs et protection incendie dans l'industrie de la construction. matériaux ignifuges, etc.


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spécification de la poudre de fullerène: <br /> & nbsp; <br /> 1. synonyme: footballene, buckminsterfullerene <br /> 2. taille: diamètre: 0.7nm; longueur: 1.1nm <br /> 3. pureté: 99,9% <br /> 4. densité réelle: 1.70g / cm3 <br /> 5. résistivité électrique: 102,6μΩ · m <br /> 6. apparence: poudre noire <br /> & nbsp; <br /> application: <br /> Contrairement aux cellules solaires inorganiques, qui sont largement utilisées aujourd'hui, les matériaux organiques peuvent être transformés en matériaux à base de carbone flexibles peu coûteux, tels que les plastiques. Les fabricants peuvent produire en série des bobines de différentes couleurs et configurations et les laminer de façon transparente sur presque toutes les surfaces. sur. Cependant, la mauvaise conductivité des matériaux organiques a entravé le progrès de la recherche connexe. Au fil des années, une mauvaise conductivité de la matière organique a été considérée comme inévitable, mais ce n'est pas toujours le cas. Des études récentes ont montré que les électrons peuvent se déplacer de quelques centimètres dans une fine couche de fullerène, ce qui est incroyable. Dans les batteries organiques actuelles, les électrons ne peuvent parcourir que des centaines de nanomètres ou moins. <br /> les électrons se déplacent d'un atome à l'autre, formant un courant dans une cellule solaire ou un composant électronique. dans les cellules solaires inorganiques et d'autres semi-conducteurs, le silicium est largement utilisé. son réseau atomique fortement lié permet aux électrons de passer facilement. cependant, les matériaux organiques ont beaucoup de liaisons lâches entre les molécules individuelles qui piègent les électrons. & nbsp; <br /> Cependant, les dernières découvertes montrent qu'il est possible d'ajuster la conductivité des matériaux fullerène en fonction de l'application spécifique. la libre circulation des électrons dans les semiconducteurs organiques a de profondes implications. par exemple, actuellement, la surface d'une cellule solaire organique doit être recouverte d'une électrode conductrice pour collecter les électrons à partir desquels les électrons sont générés, mais les électrons libres permettent aux électrons d'être collectés à une position éloignée de l'électrode. d'autre part, les fabricants peuvent également rétrécir les électrodes conductrices dans des réseaux pratiquement invisibles, ouvrant la voie à l'utilisation de cellules transparentes sur les fenêtres et autres surfaces. <br />

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