Fabrikk høyeffektive 99,5% grafen nanoplateletter med god pris
Grafenplater har et supert formforhold (diameter/tykkelse-forhold), utmerket konduktivitet, smøreevne, korrosjonsbestandighet, høy temperaturbestandighet og andre egenskaper.
Tykkelsen på grafen-nanoarkene som fremstilles av vårt firma varierer fra 4 til 20 nanometer, og størrelsen på grafen-nanoarkene er 5 til 10 mikrometer, som er mindre enn 30 lag.
Grafenplater viser utmerket varmeledningsevne og brukes i termisk ledende lim, termisk ledende polymerkompositter og varmeavledende materialer. Nano-grafenplater har svært høy varmeledningsevne, som kan brukes som tilsetningsstoffer i kompositter og forbedrer varmeledningsevnen til matriksmaterialer betraktelig. Samtidig har de brede anvendelsesmuligheter i ledende gummi, ledende plast og antistatiske materialer.
1. Varmeveksling og varmeledning: Komposittmaterialet modifisert av grafenmikrochips forbedrer ikke bare polymerens korrosjonsmotstand, men har også god varmeledningsevne, og reduserer samtidig komposittens termiske ekspansjonskoeffisient. Radiatorer, varmtvannsrørsystemer eller varmevekslingsutstyr med korrosive industrielle medier.
2. Termisk ledende elastomerer: Med den raske utviklingen av høyteknologiske felt som luftfart og elektroniske apparater, har folk stilt strengere krav til termisk ledende gummimaterialer, og forventer at de skal ha utmerket omfattende ytelse. Elastomerer modifisert av grafenmikrochips, som pakninger og termiske gummiplater, gir sikker og pålitelig varmeavledning for enheten, samt tetting og støtdemping.
3. Termisk ledende lim: Etter hvert som elektroniske komponenter og elektroniske enheter utvikles i en tynn og lett retning, øker mengden termisk ledende lim som brukes som tetnings- og termisk grensesnittmateriale. Lim med grafenmikrobrikker er mye brukt innen termiske og ikke-isolerende felt for kjemisk varmevekslerbinding, termisk innstøping og binding av halvlederkeramiske substrater til termisk ledende substrater.
4. Plastledende og antistatisk modifisering: reduserer motstandsverdien til plast betydelig. Forbedre slitestyrken, smøremotstanden og korrosjonsmotstanden til plast.
5. Elektronikk: batteriledende pasta, kondensatorledende belegg, bipolarplate for brenselceller og elektrodetilsetninger, etc.
6. Beholderbarriere, antipenetrasjon: drivstofftank, oljerørledning, plastlagringstank, elastomerpakning, tetning
Operatører bør bruke passende vernehansker og verneklær for å unngå direkte kontakt med menneskekroppen. Ved utilsiktet kontakt, skyll med rikelig med vann.
For å forbedre dispersjonseffekten anbefales det å fortynne den og forhåndsdispergere den i avionisert vann.
Oppbevares kjølig, ventilert og tørt. Produktet skal oppbevares forseglet i emballasjen og brukes umiddelbart etter utpakking. Hvis det ikke kan brukes én gang, prøv å redusere tiden produktet er utsatt for luft, gjenopprette forseglingstilstanden og sørg for at produktet er i best mulig stand.
100 g/pose, 500 g/pose, 1 kg/pose
| Modell | Grafen |
| Renhet | >99,5 vekt% |
| Tykkelse | 4–20 NM |
| Diameter | 5-10 én |
| Antall lag | |
| Tetthet | 0,23 g/cm3 |
| Volumresistivitet | 4*10⁻⁴ ohm.cm |
| pH-verdi | pH = 7,00–7,65 (30 °C) |










