石墨烯粉體烯的應(yīng)用一定是一個從低端延伸到更多的過程。低端應(yīng)用,利用其導(dǎo)電性和導(dǎo)熱性,未來兩三年將會興起,但要替代硅材料應(yīng)用于光電轉(zhuǎn)換電池和芯片,還需要很長時間。石墨烯的實用產(chǎn)品可分為石墨烯薄膜和石墨烯粉體兩大類。實驗室中制備方法有很多種。然而,目前批量生產(chǎn)的方法主要有兩種:一種是通過化學(xué)氣相沉積法在金屬表面生長單層率高、面積大的石墨烯薄膜;一種是通過物理或化學(xué)方法粉碎天然石墨,形成石墨烯粉體,石墨烯粉體看起來像非常細的黑色粉末。精確控制功能性納米粉體的粒徑和分布,是獲得高性能復(fù)合材料的關(guān)鍵。??诖欧酃?yīng)商
遠紅外陶瓷粉應(yīng)用于:塑膠行業(yè)、電吹風、卷發(fā)器、空調(diào)、除濕機等家電產(chǎn)品配件、保鮮容器、除靜電梳子等日用品。蔬果保鮮袋(盒)、農(nóng)業(yè)園藝薄膜、保鮮劑。洗凈劑(洗劑)、除臭劑、減菌劑(防徽、抑菌劑)、殺菌劑。水處理劑(上水道、下水道、工廠用水、工廠污水、湖沼及其他)。農(nóng)業(yè)肥料、酵素,植物活力劑。纖維(不纖布、紙)及其加工品,樹脂及其加工品。涂料(染料、顏料),水泥添加劑(硅藻土添加劑),磚塊、木塊添加劑,建材及其加工品,橡膠及其加工品。窯業(yè)、醫(yī)療輔助劑(外用品)、醫(yī)藥品添加劑。微生物制劑添加劑,金屬表面處理劑,防蟲劑(殺蟲劑、蚊香)。濟南遠紅外陶瓷粉多少錢隨著科技的飛速發(fā)展,功能性納米粉體的制備技術(shù)不斷創(chuàng)新和完善。
磁粉,是磁性涂料的關(guān)鍵組成,是決定磁記錄介質(zhì)磁特性的主要因素。它應(yīng)有足夠的矯頑力,以便有效地提高去磁作用,但又不能高到難以消磁的程度,它的磁化強度應(yīng)和鐵磁性金屬有同一量級,以便對磁頭提供足夠的磁通量;顆粒要均勻,無燒結(jié)塊體,結(jié)晶完整,應(yīng)具有良好的分散性,填充密度高;它的磁性特性應(yīng)該穩(wěn)定,不受時間、溫濕度和壓力的影響。磁粉應(yīng)具有的要求有:比飽和磁化強度:比飽和磁化強度要盡可能高,以提高記錄介質(zhì)的輸出靈敏度。為了增大磁記錄介質(zhì)的數(shù)尺,剩余磁化強度也應(yīng)盡可能高。
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?yīng)用。根據(jù)目前的研發(fā)成果,未來石墨烯粉體將應(yīng)用于以下領(lǐng)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(shè)備、太陽能充電等領(lǐng)域的應(yīng)用還有待挖掘。生物醫(yī)學(xué):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(xué)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(lǐng)域大放異彩。精確控制功能性納米粉體的粒徑和形貌,是實現(xiàn)其特定功能的關(guān)鍵因素之一。
納米氧化鋅(ZnO),白色六方晶系結(jié)晶或球形粒子,粒徑小于100nm,平均粒徑50nm,比表面積大于4m2/g。具有極高的化學(xué)活性及優(yōu)異的催化性和光催化活性,并具有抗紅外線、紫外線輻射及殺菌功能。流動性好。用作催化材料、光化學(xué)用半導(dǎo)體材料,可以催化光解有機物分子。10~25nm的ZnO可用于苯酚的催化光解,也可用作CO加氫直接合成甲醇的催化劑。與普通ZnO相比較,可以明顯提高CO轉(zhuǎn)化率及甲醇回收率。用于制造有抗紫外線及抗紅外線輻射功能的纖維,以及制造合成橡膠、涂料等。功能性納米粉體在光學(xué)領(lǐng)域大放異彩,制造出更清晰的顯示設(shè)備。??诠δ苄约{米粉體
功能性納米粉體的表面改性技術(shù)是提高其分散性和相容性的重要手段。??诖欧酃?yīng)商
石墨烯是一種二維晶體,其獨特的結(jié)構(gòu)使其具有優(yōu)異的電學(xué)、力學(xué)、熱學(xué)和光學(xué)性能。例如,具有100倍于硅的超高載流子遷移率、高達130GPa的強度、良好的柔韌性和接近20%的伸長率、超高的熱導(dǎo)率、高達2600m2/g的比表面積,并且?guī)缀跏峭该鞯模趯掝l帶內(nèi)光吸收率為2.3%。這些優(yōu)異的物理性能使得石墨烯粉體在射頻晶體管、超靈敏傳感器、柔性透明導(dǎo)電膜、很強高導(dǎo)電復(fù)合材料、高性能鋰離子電池、超級電容器等方面顯示出了巨大的應(yīng)用潛力。??诖欧酃?yīng)商