Заводські високоефективні 99,5% графенові нанотромбоцити з гарною ціною
Графенові пластинки мають суперспіввідношення форми (співвідношення діаметра/товщини), чудову провідність, змащування, стійкість до корозії, стійкість до високих температур та інші характеристики.
Товщина графенових нанолистів, виготовлених нашою компанією, коливається від 4 до 20 нанометрів, а розмір графенових нанолистів становить від 5 до 10 мікрометрів, що менше 30 шарів.
Графенові пластинки демонструють чудову теплопровідність і використовуються в теплопровідних клеях, теплопровідних полімерних композитах і теплорозсіюючих матеріалах. Нанографенові листи мають дуже високу теплопровідність, що дозволяє використовувати їх як добавки в композитах та значно покращувати теплопровідність матричних матеріалів. Водночас вони мають широкі перспективи застосування в електропровідній гумі, електропровідних пластмасах та антистатичних матеріалах.
1. Теплообмін та теплопровідність: Композитний матеріал, модифікований графеновими мікрочіпами, не тільки покращує корозійну стійкість полімеру, але й має добру теплопровідність, а також зменшує коефіцієнт теплового розширення композиту. Радіатор, система трубопроводів гарячого водопостачання або теплообмінне обладнання з агресивними промисловими середовищами.
2. Теплопровідні еластомери: Зі швидким розвитком високотехнологічних галузей, таких як авіація та електроніка, люди висунули більш вимогливі вимоги до теплопровідних гумових матеріалів та очікують від них відмінних комплексних характеристик. Еластомери, модифіковані графеновими мікрочіпами, такі як прокладки та термогумові листи, забезпечують безпечне та надійне відведення тепла для пристрою, а також герметизацію та поглинання ударів.
3. Теплопровідні клеї: Оскільки електронні компоненти та електронні пристрої розвиваються в напрямку тонких та легких матеріалів, кількість теплопровідного клею, що використовується як герметизуючий та термоінтерфейсний матеріал, зростає. Клеї з графеновими мікрочіпами широко використовуються в теплових та неізоляційних сферах хімічного склеювання теплообмінників, термічного заливання, склеювання напівпровідникових керамічних підкладок з теплопровідними підкладками.
4. Модифікація пластику, що забезпечує провідність та антистатику: значно знижує значення опору пластику. Підвищує зносостійкість, стійкість до змащення та корозії пластику.
5. Електроніка: провідна паста для акумуляторів, провідне покриття для конденсаторів, добавки для біполярних пластин та електродів паливних елементів тощо.
6. Бар'єр для контейнера, захист від проникнення: паливний бак, нафтопровод, пластиковий резервуар для зберігання, еластомерна прокладка, ущільнення
Оператори повинні носити відповідні захисні рукавички та захисний одяг, щоб уникнути прямого контакту з тілом людини. У разі випадкового контакту промийте великою кількістю води.
Для покращення ефекту диспергування рекомендується розбавити його та попередньо диспергувати в деіонізованій воді.
Зберігати в прохолодному, провітрюваному та сухому складському приміщенні. Продукт слід зберігати герметично закритим у пакувальній тарі та використовувати одразу після розпакування. Якщо його неможливо використати один раз, спробуйте скоротити час перебування продукту на повітрі, відновити герметичність та переконатися, що продукт у найкращому стані.
100 г/мішок, 500 г/мішок, 1 кг/мішок
| Модель | Графен |
| Чистота | >99,5% мас. |
| Товщина | 4-20 морських миль |
| Діаметр | 5-10 один |
| Кількість шарів | |
| Щільність | 0,23 г/см3 |
| Об'ємний опір | 4*10⁻⁴ Ом·см |
| Значення pH | рН = 7,00-7,65 (30°C) |










