Fabriks högeffektiva 99,5% grafen nanoplattor med bra pris
Grafenplattor har ett superformförhållande (diameter/tjockleksförhållande), utmärkt konduktivitet, smörjning, korrosionsbeständighet, hög temperaturbeständighet och andra egenskaper.
Tjockleken på grafen-nanoskikt som framställs av vårt företag varierar från 4 till 20 nanometer, och storleken på grafen-nanoskikten är 5 till 10 mikrometer, vilket är mindre än 30 lager.
Grafenplattor uppvisar utmärkt värmeledningsförmåga och används i värmeledande lim, värmeledande polymerkompositer och värmeavledande material. Nanografenplattor har mycket hög värmeledningsförmåga, vilket kan användas som tillsatser i kompositer och avsevärt förbättra värmeledningsförmågan hos matrismaterial. Samtidigt har de breda tillämpningsmöjligheter inom ledande gummi, ledande plaster och antistatiska material.
1. Värmeväxling och värmeledning: Kompositmaterialet som modifierats med grafenmikrochips förbättrar inte bara polymerens korrosionsbeständighet, utan har också god värmeledningsförmåga och minskar samtidigt kompositens värmeutvidgningskoefficient. Radiatorer, varmvattenledningssystem eller värmeväxlingsutrustning med korrosiva industriella medier.
2. Värmeledande elastomerer: Med den snabba utvecklingen av högteknologiska områden som flyg och elektroniska apparater har människor ställt högre krav på värmeledande gummimaterial och förväntar sig att de ska ha utmärkta heltäckande prestanda. Elastomerer modifierade med grafenmikrochips, såsom packningar och termiska gummidukar, ger säker och pålitlig värmeavledning för enheten, samt tätning och stötdämpning.
3. Värmeledande lim: I takt med att elektroniska komponenter och elektroniska apparater utvecklas i en tunn och lätt riktning ökar mängden värmeledande lim som används som tätnings- och termiskt gränssnittsmaterial. Lim med grafenmikrochip används i stor utsträckning inom termiska och icke-isolerande områden för kemisk värmeväxlarbindning, termisk ingjutning och bindning av halvledande keramiska substrat till värmeledande substrat.
4. Plastledande och antistatisk modifiering: minskar plastens resistansvärde avsevärt. Förbättrar slitstyrkan, smörjningen och korrosionsbeständigheten hos plast.
5. Elektronik: batteriledande pasta, kondensatorledande beläggning, bränslecells bipolära plattor och elektrodadditiv, etc.
6. Behållarbarriär, penetrationsskydd: bränsletank, oljeledning, plasttank, elastomerpackning, tätning
Operatörer bör bära lämpliga skyddshandskar och skyddskläder för att undvika direktkontakt med människokroppen. Vid oavsiktlig kontakt, skölj med rikligt med vatten.
För att förbättra dispersionseffekten rekommenderas det att späda ut den och fördispergera den i avjoniserat vatten.
Förvara svalt, ventilerat och torrt. Produkten ska förvaras förseglad i förpackningen och användas omedelbart efter uppackning. Om den inte kan användas en enda gång, försök att minska den tid produkten utsätts för luft, återställa förseglingen och se till att produkten är i bästa skick.
100 g/påse, 500 g/påse, 1 kg/påse
| Modell | Grafen |
| Renhet | >99,5 viktprocent |
| Tjocklek | 4–20 sjömil |
| Diameter | 5-10 en |
| Antal lager | |
| Densitet | 0,23 g/cm3 |
| Volymresistivitet | 4*10⁻⁴ ohm.cm |
| pH-värde | pH = 7,00–7,65 (30°C) |










