石墨毡

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石墨毡相关的耗材

  • 石墨毡电极
    产品描述全钒液流电池储能系统 (Vanadium Redox Flow Battery ) 是液流电池的一种,基于钒电池的诸多优点,欧美各国以及日本、韩国及中国等,都投注大量资金开发相关技术,全钒电池主要应用为太阳能、风力发电等再生能源的储能,与现有的电池技术相比,钒电池具有相对的优势,在功率、容量以及寿命的表现上,都比传统电池更有效率。碳能科技已经开发完成VRB关键零件---多孔洞结构石墨电极(Graphite felt),可应用在钒电池的阴极与阳极,在钒电池的硫酸电解液中性能稳定,可有效提高钒电池的运作效率。产品特性1. 优异的化学稳定性2. 压缩性佳3. 优异的导电性4. 可根据客户需求进行客制化设计主要用途钒电池的阴极与阳极,在钒电池的硫酸电解液中性能稳定,可有效提高钒电池的运作效率。
  • 各种型号石墨管
    各种型号石墨管(货号0001) 我公司可以向国内外用户提供各种分析仪器原子吸收石墨炉,国内独家生产PE机型、一体化高灵敏度正体石墨管(装溶液50微升)、各种型号石墨锥、各型号石墨管、石墨平台(石墨舟);各型号气体分析仪器石墨坩埚、各尺寸石墨滑片(石墨柱)、石墨烧结棒、异型石墨模具、石墨结晶器、无油石墨轴承、各型号热电耦石墨保护套、石墨密封圈。也可以来图带料加工。天宝公司愿与您共同发展。以先进的产品和优良的服务回报客户。我们对用户进行质量承诺,以优质、高效、快捷、诚信、立足国内外新老客户,以一流的生产技术、精湛的制造工艺,可靠的质量保证,走向国际市场,欢迎国内外人士光临、洽谈指导。
  • 各型号石墨锥
    各型号石墨锥(货号0003) 我公司可以向国内外用户提供各种分析仪器原子吸收石墨炉,国内独家生产PE机型、一体化高灵敏度正体石墨管(装溶液50微升)、各种型号石墨锥、各型号石墨管、石墨平台(石墨舟);各型号气体分析仪器石墨坩埚、各尺寸石墨滑片(石墨柱)、石墨烧结棒、异型石墨模具、石墨结晶器、无油石墨轴承、各型号热电耦石墨保护套、石墨密封圈。也可以来图带料加工。天宝公司愿与您共同发展。以先进的产品和优良的服务回报客户。我们对用户进行质量承诺,以优质、高效、快捷、诚信、立足国内外新老客户,以一流的生产技术、精湛的制造工艺,可靠的质量保证,走向国际市场,欢迎国内外人士光临、洽谈指导。

石墨毡相关的仪器

  • 碳毡&石墨毡产品介绍产品名称:碳毡&石墨毡品 牌:台湾CeTech产 地:台湾产品应用台湾碳能优质的碳毡和石墨毡产品,采用日本优质的原材料,运用碳能独特的技术与工艺,形成产品优良的导热效率,而且强度足够,使得升温时不易变形,加上绝佳的绝缘特性,同时碳能产品具备优异的性价比,使其获得诸多用户好评和应用。碳能公司的碳毡和石墨毡产品广泛用于光伏、半导体以及冶金、光纤制造、玻璃加工和陶瓷工业,并且成功应用于CZ单晶炉、DSS多晶铸锭炉和热氢化转化炉。性质低热传导、非可(易)燃物、升温时不易变形、高强度-重量比、防刺穿与磨损、绝佳绝缘特性、抗酸碱、弹性佳、抗火花与焊接飞溅、抗大多数化学物品、柔软性佳产品分类工业过滤用毡绝缘套管用隔热胶带用于高温炉隔热的保温碳毡规格厚度范围:3~10mm幅宽: 53&rdquo 长度: 20 码连续温度: 1800℃~2500℃碳毡P/NC0S3001C0S3002C0S3003C0S3004C0S3005C0S3006Width1.1mThickness3mm6mm10mm12mm14mm15mmCarbon Content85 Wt%Ash Content0.4 ~ 1.6 Wt%Thermal conductivity at 120° F (50° C)0.04 ~ 0.08 W/m?° KDensity0.08g/cm3~0.11g/cm3石墨毡P/NC0S1010C0S1011C0S1007C0S1008C0S1012C0S1009Width1.1mThickness3mm6mm10mm12mm14mm15mmCarbon Content95 Wt%Ash Content0.02 ~ 0.12 Wt%Thermal conductivity at 120° F (50° C)0.05 ~ 0.1 W/m?° KDensity0.07g/cm3~0.10g/cm3
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  • 实验型石墨化炉产品介绍 随着碳纳米管、新型碳纳米材料、柔性石墨、石墨烯等新型碳材料和碳素系材料的发现及深层次应用,使得它们组成了一个重要而又发展迅速的家族,各种新型碳材料不断涌现而出。各科研院所和企事业单位,在开发新型炭材料也是不遗余力,我司针对新型碳/炭材料行业特别推出的一款专利设计产品,针对高校实验室、科研院所及企事业单位的一种实验型石墨化炉。 CX-GF-Lab是圆筒加热区、立式上出料感应加热型炉子。这种型号能达到3000°C超高处理温度,是各种新材料开拓发展和研究应用的理想选择。该炉子操作简单,易于维护,为研究项目节省时间和开支。 实验型石墨化炉应用 碳材料、合成石墨薄膜(聚酰亚胺石墨片缩写PI膜)、热传导材料、碳纤维绳、碳纤维、碳/碳复合材料、石墨烯热处理、锂电池负极材料热处理、气相生长碳纤维负极材料处理、碳纳米管提纯和除铁过程、高温陶瓷烧结、其他需要在石墨热区里(含碳环境)烧结或熔融的材料性能特点1、最高长期连续工作温度:3000℃(12小时以上)2、最高设计温度:3200℃(最高温度连续时间 2小时) 3、炉内工作气氛:氮气、氩气4、炉膛尺寸:常规现货Φ200×300mm(内部装料空间)5、额定输出功率:60KW,实际使用功率不大于50KW 6、额定中频频率:4000Hz 7、测温方式:双色红外测温仪器、设备 8、测温范围:1000-3200℃,(0-3200℃全范围测温时,请在订货时说明,标配1000℃起测) 9、控温方式:全自动程序控温 10、设备用途:高温石墨化 11、冷却水用量:6~10m3/h12、冷却水压力:0.15~0.25MPa13、内循环水水质:蒸溜水或纯净水 14、供电电网:三相五线制380V,50Hz/60Hz 15、冷却保护:采用流量、压力、水温对冷却水等实行多重保护。 16、极限升温速度:小于60分钟。实验型石墨化炉可选特性 高真空系统:炉子的真空和高真空操作仅适用于2200°C以下 气体净化系统 闭环冷却水系统
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  • 1. 材料石墨毡碳毡 电极毡双极板电阻测试仪 型号HAD-JB200KG一.概述:通过PC软件操作界面运行,低阻测量和接触电阻分析,自动生成报表,自动获得压力变化下电阻的变化图谱,自动运算,实时显示样品压缩厚度变化数据,报表统计分析. 二.适用范围:用于软毡/石墨毡/碳毡/电极毡双极板材料电阻率和接触电阻的测量和分析;适用于液流电池双极板测量. 三.参数资料:1.电阻范围:10^-8~2×10^4Ω;分辨率:0.01μΩ2.电阻率范围:10^-8~2×10^4Ω-cm3.电导率:5×10^-4~10^8s/cm4.测试电流范围:100uA.1mA.10mA.100mA.1A.10A5.测量电压量程:2mV.20mV. 200mV.2V 测量精度:±(0.1%读数)分辨率: 0.1uV,1uV,10uV,100uV 量程误差:2mV 档: 0.1%读数+ 6个字20mV. 200mV. 2V档: 0.1%读数+ 2字6.电流精度:±0.1%读数7.电阻精度:≤0.3%8.PC软件界面: 电阻、电阻率、温度、单位换算、温度系数、电流、电压、厚度 、电导率、电阻率、压强;统计分析,报表生成,数据库系统;样品统计分析.9.测试方式: 电阻/电阻率/接触电阻自动测量10.压力范围(选购):100kg 200kg;500kg;1000kg(精度应为0.01N;初始压力小于0.1N).11.镀金电极 :直径:50mm12.测试速度:0.06mm/min13.样品厚度测量:0.001-25mm;分辨率0.001mm14.工作电源:输入: AC 220V±10% ,50Hz 功 耗:150W15. 加压方式:自动电动加压16.温湿度范围:常温-50度;湿度:35%-80%17.恒压时间: 0-99.9S18.标配标准件:标准校准电阻1个19. 标配外(选购):电脑和打印机1台.20.安全防护:具有急停控制,及异常防护.21. 测试有效行程约(高度):30mm. 2.水产养殖水质分析仪/多参数水质分析仪/水质检测仪 型号:H24499 指标 测量精度±5%(全部) 重 复 性±3%(全部) 工作温度5℃~35℃相对湿度≤95% 供电方式内置电池 电池时间≥100小时 重  量1kg 外形尺寸220mm×130mm×65mm 水产养殖测定仪测量指标 PH0.0-14.0 溶 解 氧0.0mg/L-20.0mg/L 氨  氮0.0mg/L-5.0mg/L 亚硝酸盐0.00mg/L-1.00mg/L 硫 化0.00mg/L-1.00mg/L 盐  度0-40度 总硬度1.0mg/L-250 mg/L 总碱度5mg/L-200mg/L 3.TVOC检测仪/便携式TVOC检测仪 型号;HAD-PGM-7340 仪器概述: PGM-7340是一款当今市场上最灵敏的广谱手持式挥发性有机化合物(VOC)气体检测仪,采用最新的第三代光离子化检测器(PID),提高了检测精度和响应时间,检测范围达到1ppb-10000ppm,通过无线模块可以实现与控制台的无线数据传输和远程监控。 应用领域: 危险物质检测、国防安全、工业卫生、室内空气质量检测、军事领域、少量泄漏检测、工人暴露在有毒化学物质下的研究、环境泄漏检测、周界设置和维护。 性能参数: 检测器:PID光离子化检测器(标准10.6eV,可选择9.8eV或11.7eV灯) 测量范围:1ppb~10000ppm(10.6eV),0.01-5000ppm(9.8eV),0.1-5000ppm(11.7eV) 分辨率:1ppb/0.01ppm/0.1ppm/1ppm 响应时间(T90):2s 检测精度:10-2000ppm异丁烯标定点的±3% 直接读数:瞬时值、峰值、STEL、TWA、电池电压、日期、时间、温度 显 示:大屏幕图形LCD显示,中文/英语+符号,带自动背景灯 校正系数:内置220个VOC校正系数 标 定:两点或三点式零点/扩展标定 标定存储:可保存8次标定的数据,包括标气类型、报警限设定及标气参数 按 键:一个操作键、两个功能键、一个背景灯开关键 安全级别:美国UL、加拿大cUL:本质安全,可在1级、1区(A、B、C、D组)使用 欧洲:CE认证,ATEX II 1G EEx ia II CT4 国际电工协会防爆认证:II 1G EEx ia II CT4 声光报警:95dB@30cm蜂鸣器,红色LED 报警信号:气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警 报警点设置:单独设置TWA、STEL和高/低报警限值 数据存储:内置存储260000点的数据容量(1分钟间隔约2个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点ID等 采样间隔:1~3600s可调 数据传输:USB(通过底座)、RS232(通过旅行充电器)、可选内置蓝牙模块下载检测数据、上传仪器参数设定;可选内置无线模块实现无线数据传输 抗电磁辐射:EMI/RF等级:EMC Directive 2004/108/EEC 防护等级:IP66(开机)/IP67(关机),完全防尘,可水淋 采样泵:内置式,流速450cc/min~550cc/min 电 源:4.2V/3300mAH可充电锂离子电池,碱性电池盒使用4个AA电池, 充电/运行时间:充电时间8小时,满电连续工作16小时(视工作环境和使用频率) 操作环境:-20~50℃,0~95%相对湿度(无冷凝) 体 积:255mm× 76mm × 64mm 重 量:738g(含锂充电电池) 4.转动惯量测试仪三线摆及扭摆 型号;HAD-DH4601A 一、概述转动惯量是刚体转动惯性的量度,它与刚体的质量分布和转轴的位置有关。对于形状简单的均匀刚体,测出其外形尺寸和质量,就可以计算其转动惯量。对于形状复杂、质量分布不均匀的刚体,通常利用转动实验来测定其转动惯量。三线摆法和扭转摆法是其中的两种办法。为了便于与理论计算值比较,实验中的被测刚体均采用形状规则的刚体。二、实验内容1、加深对转动惯量概念和平行轴定理等的理解;2、了解用三线摆和扭摆测转动惯量的原理和方法;3、掌握周期等量的测量方法二、技术参数1、光电门计时0-100s,分辨率0.01s2、秒表计时范围0~99.99s,分辨率0.01s3、单片机计数范围1~99次,实验时带次数显示,有效防止误记数。 5. 航空级放射性远程操作杆 型号:H24479 材质:航空级不锈钢和铝;辐射后无变化特点:1. 可承受 α、β、γ 射线,辐射后无变化2. 2.作业距离1500 mm3. 3.最大开口140mm4. 用途:5. 放射性物品和化学、生物危险可疑物质的作业、移动 6.布袋除尘在线检漏仪 在线检漏仪 布袋除尘检漏仪 型号:HAD-HDLBJ-7 原理: 在流动粉体中,颗粒与颗粒,颗粒与管壁,颗粒与布袋之间因磨擦、碰撞产生静电荷,形成静电场,其静电场的变化即反映粉尘含量的变化。检漏仪就是通过测量静电场的变化,来判断布袋除尘系统的运行是否正常。当布袋破裂时,管道中气固两相流粉尘含量增加,同时静电场强度增大。 特点: 随着工业自动化水平的提高和环保的日益加强,对工业粉尘的监控日趋严格。我们的布袋除尘在线监测仪表,是一有效的在线监测布袋除尘器的布袋是否破损及各箱体含尘量在线监测仪器,可准确及时地发现及制止有害粉尘的排放和减少有用粉体的流失,达到保护主设备的安全运行和减少产品的经济损失的目的。并可瞬时反应各布袋除尘箱体的运行状况。 该仪器可广泛用于冶金、电力、化工、制药、食品加工、建材、木材加工等布袋除尘系统的检漏。如用于大型火力发电机组的干除灰系统的检漏,可防止因布袋除尘器的布袋破裂,导致对负压风机的磨损,也可防止正压除灰风粉分离后,因布袋破损造成超标粉尘排放空污染环境。特别是冶金炼铁过程中,对毒性很大(CO含量接近30%)又是正压运行的高炉煤气布袋除尘器的检漏,有特殊的实用价值。十年来从小炉到大炉(2500M³ ),从一台试装到多台安装(有的厂家已安装多台)。经多个厂家的生产实践考验,反应灵敏、动作可靠,维护量小,实用性强,能满足生产需要,可以替代人工检漏,并能实时显示浓度,,具有明显的经济效益、社会效益和环保效益,有很大的推广使用价值。 HAD-HDLBJ-7型布袋除尘检漏仪有两大系列,一系列为一台仪表可同时在线检测8个、10个。12个布袋除尘器箱体的运行工况,该系列仪表是有计算机巡检、超标灯显,声音报警,并有4-20MA模拟电流指示及开关量输出。另一系列不但可在线监测除尘器箱体的运行工况,还配有总管浓度计,可随时在线监测总管中粉尘浓度状况,该系列仪器由液晶显示屏显示每一布袋除尘器箱体及总管的粉尘浓度值,并具有粉尘超标报警、传感器故障报警;同时可输出4—20mA电流、RS485接口、开关量输出(无源) HAD-HDLBJ-7型系列仪表结构简单,灵敏度高,信号准确及时,运行安全可靠,安装方便,维护量小,适用范围广(多种性质的粉尘、正负压系统、粉尘粒径范围大),实为各工业企业切为实用的粉尘在线监测装置。 技术参数: ★测量范围粉尘浓度:0-1000mg/m3。 ★被测管径0.1-3m。 ★被测粒径1-80μm ★传感器测点允许温度:260℃。 ★传感器测点压力范围:2。0Mpa。 ★传感器的插入深度:300mm(总管为1200mm)。 ★仪器工作环境温度:-30-80℃。 ★变送器机箱宽高厚的尺寸为:430×530×200㎜7.泵吸式苯酚检测仪/笨气物检测仪 型号HAD-C6H6O 一、产品描述HAD-C6H6O苯酚检测仪,是一款检测挥发性苯气体浓度的本质安全型设备,仪器采用进口世界著名传感器厂商的传感器和微控制器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好,整机性能居国内领先水平,各项参数用户可自定义设置,操作简单。内部采用大容量镍氢可充电池,超长待机;贴片化封装,可靠美观;数字LCD背光液晶屏幕显示,清晰直观;具有二级声光报警功能,对预设报警浓度能够及时、准确、直观的报警提示;仪器外观采用特殊高强度ABS工程塑料,时尚外形设计,美观、手感好、耐用。   综上所述,HAD-C6H6O苯本分检测仪采用PID光离子传感器,PID由紫外灯光源和离子室等主要部分构成,在离子室有正负电极,形成电场,待测气体在紫外灯的照射下,离子化,生成正负离子,在电极间形成电流,经放大输出信号。PID具有灵敏度高,无中毒问题,安全可靠等优点,能检测400多种挥发性有机气体。 二、技术参数:检测气体: 苯酚 HAD-C6H6O(PID光离子传感器,市场上性能最先进的传感器,使用寿命3年)出来范围: 0-10ppm、50ppm、1000ppm、2000ppm、6000ppm可选分 辨 率: 0.01ppm(0-50ppm);0.1ppm(0-1000ppm);1ppm(1000ppm以上)检测精度: ≤±1%(实际浓度,更高精度视具体传感器而定)重 复 性: ≤±1% 响应时间: ≤10秒(T90)线性误差: ≤±1% 恢复时间: ≤10秒检测原理: PID原理 零点漂移: ≤±1%(F.S/年)显示方式: LCD 液晶背光显示 报警方式: 声光二级报警,≤80分贝检测方式: 泵吸式,自动抽气实时检测,测量结果更准确快速数据恢复: 一键恢复出厂默认设置,方便快捷,不用担心误操作自动诊断: 系统检查:电池电量,显示,传感器,硬件故障防护等级: IP65 工作温度: -30℃~+70℃防爆等级: Exia II CT6 (本安型) 工作湿度: ≤95%RH无冷凝尺  寸: 134×61×32mm(L×W×H) 工作压力: ≤100Kpa重  量: 300g 工作电源: 2800mA 可充电锂电池 8.气体密封性检测仪 气密性检测仪 检漏仪、气密仪、泄漏检测仪 型号:HAD-SALT-801差压简易型检测压力范围:0~150kpa、300kpa、700kpa差压检测量程:0~2000Pa差压传感器精度:±3Pa(50% of S.M.R.)差压传感器:±2PaA/D转换:12bit时间设定范围:0~999.9S特点:1. 检测方式差压式,显示方式利用3寸单色显示、中文界面适合单机检测;2. 具有参数密码功能(固定密码);3. 单组频道检测; 9.在线电火花检漏仪 电火花检漏仪 型号:HAD-N68-T 产 品 说 明 【功能及用途】 HAD-N68-T在线电火花检漏仪是用来检测金属管道、金属罐体在生产过程中表面防腐绝缘层质量的一种专用检测设备。 【特点】 1、微电子一体化高压发生器,克服静电现象; 2、采用数字显示,提高输出精度; 3、高压和电源电压自动切换; 4、开机自检功能; 5、防静电,高压误输入防护功能 【主要技术指标】 1、测量范围:0.03-10.mm(以环氧煤沥青、石油沥青为介质) 2、输出高压:0.5-35KV 3、显示:数显 4、高压控制系统:全数字控制 5、220V交流供电 6、功耗:<5W 7、报警延时:1-2秒 8、高压枪:进口高压发生器 9、包装:铝合金包装箱 10、主机尺寸:165mm×155mm× 68mm 11、主机重量:1kg 10.碳钢水流指示器 水流指示器 叶轮式水流观察器 型号:HAD-YL41-011 类型 叶轮转子法兰连接流量指示器 测量范围 5--400(m3/h)精度等级 1 公称通径 DN15--DN400(mm)适用介质 气体,液体,蒸汽,制药,食品,化工 工作压力 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0(MPa)工作温度 120(℃) 单管叶轮式观察器又称叶轮视镜是观察管道内介质流动情况的必要附件。叶轮视镜广泛用于石油、化工、化纤、医药、食品等工业生产装置中,能随时观察液体、气体、蒸汽等介质的流动反应情况,是保障正常生产不可缺少的附件。流量指示器包括螺纹式流量指示器、焊接式流量指示器、 法兰式流量指示器。  流量指示器也可用于自动喷水灭火系统,它可以安装在主供水管或横杆水管上,给出某一分区域小区域介质流动值,此流动值可送到电控箱便于启动消防水泵的控制开关。 法兰连接式流量指示器( 管道上供用配件、 电厂供用配件、 循环泵观察配件 )- 型号:HAD-YL41-011- 规格:DN15-DN400 - 耐压: 0.6 /1.0/ 1.6/2.5/4.0mpa- 耐温:120°c≤- 材质:碳钢- 叶轮:四氟制造分别由红篮两色可选择,具有高可视度的效果。- 介质: 水、油、气体及酸,碱性液体或毒性气体. 以上参数资料与图片相对应
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  • 不同真空度下石墨硬毡热流计法高温导热系数测量

    不同真空度下石墨硬毡热流计法高温导热系数测量

    摘要:石墨硬毡具有优异的高温隔热效果和稳定性,被广泛应用于高温热处理炉、烧结炉和硅单晶炉等领域。本文主要介绍了石墨硬毡的隔热性能测试,首先采用瞬态平面热源法进行了常温常压下的导热系数测量,然后再采用稳态热流计法在高温常压氮气环境下测试了石墨硬毡的高温导热系数,最后在氮气气氛中,同样采用稳态热流计法测试了不同温度和不同真空度下的导热系数。通过测试揭示了在氮气气氛下石墨硬毡隔热材料导热系数随温度和真空度的变化规律。采用稳态热流计法进行测试使得整个测试过程更接近于石墨毡隔热材料真实的大温差隔热工况,测试结果更具有代表性和指导意义。1. 石墨硬毡简介 石墨硬毡是在石墨软毡的基础上,使用少量连接剂制成各种任意形状后,经高温石墨化处理而形成的成形隔热材料。由于其重量轻,可独立,又可进行复杂加工,从而大大改善了原有的作业环境和可操作性。同时它还能进行各种表面处理,与软毡相比它的发尘量大大降低,而使用寿命大大延长,且具有优异的隔热效果和高温稳定性,石墨硬毡以其优异的性能,广泛应用于绝大部分高端市场,包括太阳能行业,半导体单晶硅行业,人工晶体行业,光纤行业,高端真空烧结炉、热处理炉等行业。 石墨硬毡主要性能特点: (1)石墨硬毡热处理温度高(处理温度约2250℃以上),具有低收缩率,低挥发物释放量等优点; (2)灰份低,纯度高,经纯化后的高纯硬毡灰份小于20ppm,保证了热场的纯净度; (3)低导热系数、隔热效果好、节能,产品质量的一致性好; (4)纤维基体,保证绝热性能均匀,同时温场稳定性能好。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606121639_596542_3384_3.jpg 图 1-1 各种工艺形式的石墨硬毡 如图 1-1所示,石墨硬毡可以根据所需的隔热性能和使用要求,采用不同的工艺手段和表面处理方式,形成多种产品形式和任意形状设计,结合使用条件,以达到自由的隔热效果设计。2. 石墨毡高温导热系数测试国内外文献综述 石墨硬毡最主要的物理性能参数之一是导热系数,特别是高温下的导热系数。由于石墨硬毡的抗氧化能力差而只能用于真空和各种惰性气体环境下,所以对于石墨硬毡还需要了解在不同气体和不同真空度下的导热系数。 另外,石墨硬毡做为隔热材料使用,一定是石墨硬毡的一面承受高温,而另一面温度很低基本在常温附近,也就是说实际隔热工况一定是石墨硬毡厚度方向上形成一个较大温差或温度梯度,温差或温度梯度会随着隔热温度的提高而逐渐增大。 为了准确测试评价石墨硬毡的隔热性能,测试中试样的边界条件必须要与石墨硬毡实际环境条件尽可能相同,必须要保证的边界条件包括温度、温度梯度、环境气氛真空度和环境气体成分。由此可见,对于石墨硬毡这类高温易氧化的隔热材料导热系数测量,必须在真空密闭环境中进行,以便于抽真空或充不同种类的惰性保护气体,同时还需配备相应的真空度控制系统。在具体的测试过程中同时还要求,被测试样的受热面温度尽可能高,被测试样的冷却面则始终处于室温附近。 由于石墨毡类材料所具有的低密度、耐高温、易氧化的特殊性,这类材料的导热系数测试只能在高温真空环境下进行测试,对测试设备的要求非常高,相应的研究文献并不多,很少有文献对石墨毡的导热性能测试进行过详尽的报道,也很少有不同测试条件下的测试结果详尽报道,就连石墨硬毡生产厂商也没有报道出相应数据的测试方法描述。这里只简单介绍Chahine等人的工作,其它报道罗列在本文的参考文献内。 Chahine等人采用热线法对WDF级的石墨毡导热系数进行了全方位的测试研究,其中石墨毡的密度为80kg/m^3,石墨纤维直径在7.0~12.5μm范围内,平均直径为10.5±3.2μm。石墨毡导热系数的测试分别在真空和氩气条件进行,测试结果如图 2-1所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606121644_596543_3384_3.png图 2-1 石墨毡在真空和氩气环境下的高温导热系数测试结果 为了进一步研究低密度石墨毡的传热性能,将石墨毡内的热传递分解为沿纤维的固体导热、气体导热、气体辐射和纤维之间的辐射热交换几个部分。综合考虑了石墨毡内的复合传热机理,分别对50kg/m^3和80kg/m^3两种密度的石墨毡的表观导热系数进行了计算,计算结果如图 2-2所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606121644_596544_3384_3.png图 2-2 两种不同密度石墨毡的表观热导率计算值以及不同传热机理 从计算结果可以看出,在小于500K的较低温度区间,石墨毡内的传热主要是固体和气体导热起主要作用,而在高温区间,辐射和一定程度的气体导热(基于环境气体成分)起主要作用,而且辐射传热机理对石墨毡的密度变化非常敏感,而其它传热形式则对密度变化并不灵敏。 作者在文献中所得出的结论是石墨毡高温导热系数的确定是个非常复杂的过程,需要结合理论计算和试验测试结果。当气体导热传热机理非常简洁以及气体导热系数可以很容易得到时,由于石墨毡的复杂几何结构,石墨毡的导热和辐射传热机理就被证明非常复杂并具有不确定性。大多数传热模型还是以纯经验为基础,还无法在不求助试验结果的前提下准确预测材料的传热性能。同样,所有辐射传热机理模型中的几何结构因数也都是通过试验手段获得。由此,WDF石墨毡的表观导热系数不能仅通过纯理论计算获得。 由以上研究文献可以明显的看出作者的无奈,作者在石墨毡测试过程中无法准确的模拟材料实际使用环境,特别是石墨毡实际使用中的大温差环境,采用热线法测试导热系数只能在被测试样等温条件下进行,无法测试得到实际大温差对导热、辐射和对流的影响和传热机理,只能通过建立经验模型和理论计算得到预测值。3. 瞬态平面热源法石墨硬毡常温常压导热系数测试 针对石墨硬毡材料,首先在常温常压下采用瞬态平面热源法(ISO 22007-2-2008 塑料-热传导率和热扩散率的测定.第2部分瞬时平面热源法)进行了测试。对石墨硬毡采用瞬态平面热源法进行测试,以期实现以下目的: (1)采用瞬态平面热源法测试石墨硬毡导热系数,以期后续与其它测试方法进行对比。 (2)石墨硬毡是一种典型材料,由于低密度和具有大量孔隙,这种材料的导热系数会随真空度增高而减小。通过真空控制和真空腔提供变真空测试环境,在1E-04~1E+03Torr覆盖七个数量级的真空度变化范围内,测试石墨硬毡在不同真空度下的导热系数,得到一条导热系数随真空度变化的完整曲线,以期获得导热系数随真空度变化的规律。同时由此可以用来研究石墨硬毡的传热机理和各种传热形式的影响。 (3)研究环境气体成分对石墨硬毡导热系数的影响,即在真空腔内充实不同的惰性气体,测试不同气体成分中石墨硬毡导热系数随真空度的变化。 本文所描述内容仅包括常温常压下的石墨硬毡导热系数测试结果,不同真空度和不同惰性气体气氛下的石墨毡导热系数测试将在后续报道中介绍。3.1. 瞬态平面热源法被测试样 瞬态平面热源法石墨硬毡被测试样如图 3-1所示,尺寸为50mm×50mm×40mm。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606121644_596545_3384_3.jpg图 3-1 石墨硬毡瞬态平面热源法被测试样3.2. 瞬态平面热源法测试结果 用两块石墨硬毡被测试样夹持瞬态平面热源法薄膜测试探头,如图 3-2所示。http://ng1.17img

  • 替代石墨管质量现在发展成什么样?

    替代石墨管质量近年来的发展如何?以下是涂层石墨管的测试实例: 项目测试结果备注灵敏度0.19Abs1ppbMn标样重复性1%1ppbMn标样标准曲线线性R=9990以上,以中间点10ppb计算线性误差,线性误差在5%以下0ppb、5ppb、10ppb、15ppb、20ppb的标样背景校正能力A1/A2平均60以上耐受性加热1000次后,石墨管外观无明显变化纯水耐酸性加热约120次后,灵敏度开始下降,内壁涂层被腐蚀。5%硝酸与2%高氯酸混合物各位用过石墨管的大神对这个测试实例有何评价?谢谢!

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  • 后摩尔时代石墨烯面临的挑战与机遇
    从“买不到”到“买不起”,自2020年底开始的全球范围内的“缺芯荒”,有着愈演愈烈之势,芯片价格飙涨至5倍仍不见停。全球性芯片荒似乎没有经过多少时日,就如多米诺骨牌一样,冲击着全球百余行业,从汽车、钢铁产品、混凝土生产到空调制造,甚至包括肥皂生产,都或多或少受之影响,多位业内专家表示,至少要到2022年全球芯片供应链才能恢复正常化。随着5G通讯、智能汽车及线上化办公的发展,仿佛一夜之间人们对芯片的需求就提升了数个级别。芯片产业的发展,对单晶晶圆及单晶硅材料的需求也一夜暴涨。众所周知,单晶晶圆及单晶硅材料是制造半导体芯片的基本材料,也是集成电路产业的基石。目前最广泛使用的半导体晶圆材料为单晶硅晶圆,此外还有以砷化镓(GaAs)、磷化铟(InP)为代表的第二代半导体材料,以及以碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等为代表的第三代半导体材料。1975年,Intel创始人之一的戈登摩尔提出摩尔定律后,集成电路一直沿着“当价格不变,每18个月晶体管的密度增加一倍、性能提升一倍”的路径发展。单晶硅作为芯片产业中最为关键的基础材料已发展了数十年,在晶体管尺寸接近物理极限、经济成本越来越高的当下,集成电路发展遇到了挑战,产业发展进入“后摩尔时代”,如何在摩尔定律之外进行材料创新,更显得尤为重要。6月9日,世界半导体大会在南京召开,中国科学院院士、上海交通大学党委常委、副校长毛军发在主题演讲中表示,集成电路的发展有可能会绕开摩尔定律,往异质集成电路上发展。所谓异质集成电路,即是将不同工艺节点的化合物半导体高性能器件(芯片)、硅基低成本高集成器件/芯片(都含光电子器件或芯片),与无源元件或天线,通过异质键合成或外延生长等方式集成而实现。而在这个过程中,单晶化石墨烯无论是作为外延生长衬底材料,还是新型器件材料,都拥有广阔的发展空间。石墨烯是由碳原子组成的六角蜂窝状二维原子晶体材料,具有线性色散的狄拉克锥形能带结构,载流子有效质量为零,迁移率极高,拥有非常优异的物理性能。而石墨烯薄膜材料又有单晶和多晶之分。与传统的多晶石墨烯相比,单晶化石墨烯具有多种优势。多晶石墨烯晶粒畴区小且不均一,晶粒尺寸通常为5-20 µm,但单晶的晶粒最大可达厘米级。单晶石墨烯的载流子迁移率室温下约为 300000 cm2/Vs,远高于多晶石墨烯由于存在晶界限制的1000-3000 cm2/Vs。此外,多晶石墨烯层数调控性差,且存在大量的本征缺陷,这导致了其电学、力学、热学等诸多优良性质的降低。相比之下,单晶石墨烯性能优异,可构筑高性能的电子器件或光电子器件,逐渐成为硅基电子学器件的有力竞争者和补充者。石墨烯材料想要进入芯片、光电等高精尖领域,类比于基于硅晶圆的硅电子器件,基础则是单晶化石墨烯材料的批量制备。图1 北京石墨烯研究院单晶石墨烯晶圆(左)与多晶石墨烯(右)光镜图像对比欧盟石墨烯旗舰计划(Graphene Flagship)提供了一种新颖的单晶石墨烯生长技术,即通过光刻技术在衬底表面打上用于石墨烯单晶晶体生长的“晶种”,随即通过调控生长技术,控制石墨烯晶体在指定位置的晶种上生长,最后形成约100 μm级的单晶石墨烯晶体。这种方法可以自由控制晶体生长位置,便于在制备光电子器件前期妥善排布材料空间,同时降低了各类生长耗材的使用。然而,这种制备方式虽然技术可控,但工艺难度较高,生长效率低,不便进行产业化放大,难以满足市场中日渐增长的产业需求。图2 a-d为欧盟旗舰计划“晶种”技术单晶石墨烯生长及转移过程;e为单晶石墨烯阵列SEM图像;f为单晶石墨烯在铜箔上的光镜图像;g为转移至SiO2/Si后的光镜图像高品质单晶石墨烯是目前全球范围内对石墨烯材料性能和品质最极致的追求。市场数据表明,欧盟石墨烯旗舰计划目前最大单晶石墨烯尺寸在4厘米级,且仍旧处于科研研发状态,欧洲最大CVD石墨烯生产商Graphenea也仅能产业化制备晶畴为20 μm的多晶石墨烯材料,远低于集成电路产业的要求。我国虽然是石墨烯制备的产业大国,无论在企业数量还是石墨烯产能上,都傲居全球榜首,但主要集中在粉体材料或低品质多晶薄膜材料,而高品质石墨烯薄膜的批量制备技术依然是当前石墨烯产业发展的瓶颈。根据CGIA公开数据显示,截至20年底,中国拥有约1.7万家石墨烯相关注册企业,但据统计,真正开展业务的仅3000余家,而粉体制备及相关应用企业占据绝大多数。同时,由于缺少稳定的生长工艺和可靠的制造装备等原因,传统CVD制备方式批量生产的单层石墨烯薄膜材料多为多晶石墨烯,从事高端单晶化CVD石墨烯薄膜的企业更是寥寥无几。毫无疑问,单晶石墨烯生长工艺更加复杂,处理技术更加困难,但单晶石墨烯没有晶界,具有更高的平整度、机械性能、均一性及光电性能,是石墨烯应用于高性能电子及光电器件集成的理想材料。尤其是在异质集成、生物传感器、第三代半导体及其外延材料的生长上,对单晶化石墨烯材料有着更高品质的要求。北京石墨烯研究院(BGI)及刘忠范院士团队深耕石墨烯产业十数年,在单晶化大尺寸石墨烯薄膜生长上突破了产业化的技术壁垒,通过特殊的衬底处理工艺,可实现A3尺寸衬底上高品质石墨烯薄膜的宏量制备,年产能15000片/年,以及10x10 cm2铜基单晶石墨烯薄膜的制备,年产能90000片/年。无论在产品尺寸、晶粒畴区还是质量上,北京石墨烯研究院单晶化石墨烯产品都拥有无可比拟的优势。表1 北京石墨烯研究院单晶石墨烯产品参数尺寸通过短短五个月的市场化试运行,北京石墨烯研究院的单晶石墨烯产品已收获包含军方、中车集团、新加坡国立大学等国内外50余家一流高校科研院所与企业的订单,其中超半成和异质结构、半导体材料、光电器件相关。北京石墨烯研究院的单晶化石墨烯产品,逐渐在异质集成领域崭露头角。基于强大的市场需求及核心基础地位,伴随疫情带给社会生活的巨大改变,全球都在加码发展半导体产业。“未来的变化是产业‘赛道’可能会变,新材料和新架构的颠覆性技术将成为后摩尔时代集成电路产业的主要选择。”赛迪顾问股份有限公司副总裁李珂在2021世界半导体大会上如是表示。后摩尔时代,异质集成作为绕道摩尔定律创新的途径之一,结合石墨烯等新兴光电新材料,开辟石墨烯颠覆性应用技术,为我国早日实现“中国芯”具有重要意义。
  • 我国石墨烯产业发展的新趋势、新进展、新挑战
    我国石墨烯产业已经发展了十余年,期间在政府部门、生产企业、科研院所、相关高校等通力合作下,产业规模、企业数量均呈现跨越式增长,并在部分领域初步实现产业化应用,产业化进程居全球前列。作为一种前沿新材料,在短时间内取得如此好的成效实属不易。在经历了前期的萌芽期和发展期后,目前国内石墨烯产业发展进入新阶段,尚处于产业化突破前期、不具备大规模工业化生产能力逐渐成为共识,产业发展也面临一些新挑战。我国石墨烯产业发展的新趋势从技术驱动到应用驱动,产业发展迎来新阶段。石墨烯作为技术密集型的前沿新材料,前期产业培育以技术驱动为主,以“从上至下”的产业链发展模式为主,需石墨烯企业自行寻找和开拓市场,不利于产业的快速健康发展。近年来,随着石墨烯制备技术成熟化和产业应用多元化,石墨烯与各领域的融合持续深化,逐步由技术驱动转变为应用驱动。突如其来的新冠疫情,更是激发了石墨烯在医疗健康领域的新应用,开辟了新市场。此外,终端应用企业的参与度也越来越高,如华为、小米纷纷在新机应用石墨烯散热膜。从统筹发展到特色聚焦,区域格局逐步集聚化。随着石墨烯产业发展逐步趋于理性,尤其各地石墨烯制造业创新中心建设稳步推进,更注重特色化发展,有望形成定位清晰、各具特色、协同协调的区域发展格局。如江苏省重点打造以新一代信息技术、航空航天装备、海洋工程和高技术船舶、节能环保、新能源等关键领域需求为导向的石墨烯产业链;浙江省重点发展面向电动汽车、海洋工程、功能复合材料、柔性电子、电子信息等领域应用需求的石墨烯产业链;北京市依托科研优势,重点攻克石墨烯批量化制备及应用的通用技术;广东省则着重发展石墨烯新型显示等产业集群。从简单相加到深度相融,相关产业发展协同化。石墨烯属于技术、人才和资金高度密集型的前沿新材料产业,只有跟下游应用深度融合,完全打开应用市场才能快速发展。石墨烯不仅与纺织鞋服、功能涂料、改性橡胶等传统产业发展关系密切,同时与电子信息、航空航天、新能源、生物医药等战略性新兴产业的发展也紧密相关,形成“共生共融、协同发展”的产业生态。“十四五”期间,我国石墨烯产业将进一步发挥改造提升传统产业、培育新兴产业的功能,与相关产业深度融合发展,加速推动我国石墨烯产业化进程,催生一批高速增长的石墨烯企业。我国石墨烯产业发展的新进展顶层设计持续完善,多层次多维度支持石墨烯产业化。在国家和地方的一系列政策支持下,我国石墨烯产业化进展迅速。国家层面,相继实施《关于加快石墨烯产业创新发展的若干意见》、《“十三五”材料领域科技创新专项规划》和《新材料产业发展指南》等规划,通过创建示范园区和制造业创新中心、搭建公共服务平台、开展首批次应用示范和保险补偿等措施,推动石墨烯迈进产业化初期。地方层面,“十三五”期间,有27个省(自治区、直辖市)出台石墨烯专项政策或将其列为规划发展重点,特别地,北京、山东、江苏、福建等地还成立省级石墨烯产业联盟或领导小组,大力扶持当地石墨烯产业发展。2021年,各地陆续发布“十四五”规划纲要,仍有17个省(自治区、直辖市)将石墨烯列为“十四五”时期重点发展的前沿新材料,产业发展前景依旧向好。企业数量快速增长,涌现出一批优势石墨烯企业。我国石墨烯企业数量呈快速增长态势,近年来,“炒作”热度下降,石墨烯市场趋于冷静,但注册企业数量仍在不断增加,产业规模持续扩大。从全国看,2021年石墨烯相关企业注册量为13279家,同比增长79.25%。截至2022年4月,在我国工商部门注册的经营范围内有石墨烯相关业务的企业数量已达35000多家。从地区看,企业数量排名前五的分别是广东、山东、江苏、浙江和福建等五省,均属东部沿海地区,企业总数占全国总量的50%以上,已形成具有一定规模的石墨烯产业集群,其余地区的石墨烯企业分布相对较为分散。从企业规模看,石墨烯企业以中小微初创企业为主,但也涌现出一批包括贝特瑞、方大炭素、银基烯碳、碳元科技、沃特新材料、常州二维碳素等的石墨烯上市企业,引领石墨烯产业快速发展。上下游合作不断加强,部分领域产业化应用快速推广。随着创新能力持续提高、上下游企业合作不断加强。据知网数据,2021年我国石墨烯相关专利申请数量达11123件,有力推动科研成果向市场应用高效转化。工业领域,石墨烯产业化应用主要集中在增强复合材料、储能、热管理、电子等方面,如厦门捌斗新材的石墨烯改性防腐涂料顺利通过五缘湾大桥防腐改造示范性工程验收;宁波中车新能源推出的大容量石墨烯/活性炭复合电极超级电容器和石墨烯纳米混合型超级电容器已成功应用于城市电车。消费领域,石墨烯产业化应用主要在散热、智能可穿戴、理疗、照明等方面,如烯旺科技开发的大型石墨烯医疗设备“频谱光波治疗房”于2021年12月正式获得二类医疗器械注册审批并已进入医疗单位。高烯科技的单层石墨烯康护纤维是目前全球首个通过IGCC认证的单层氧化石墨烯改性功能纤维,制成的织品自带康护性能。我国石墨烯产业发展面临的新挑战关键技术仍未突破,制约下游大规模应用。通过不断创新研发,我国在大面积单晶石墨烯、多层石墨烯粉体规模制备等方面取得了重大进展,但仍存在基础物性研究不透彻、绿色低成本的规模化生产技术不成熟、“杀手锏”级应用开发不足等技术瓶颈。从生产端看,现阶段国内已建成石墨烯粉体及薄膜材料生产线并基本实现量产,但普遍存在产品尺寸及层数不均匀、质量不稳定等问题,各项性能指标远低于实验室水平,难以满足大规模工业化应用需求。从应用端看,石墨烯粉体主要用作添加剂以增强基体材料的相关性能,与基材间的相容性和均匀分散性是制约其大规模应用一大难点;石墨烯薄膜主要用于柔性显示、电子/光电子领域,也面临大规模均匀制备技术不成熟、工艺复杂和成本高等难题。企业规模总体偏小,石墨烯产业竞争力不足。我国石墨烯生产和应用的主力军是中小型企业,近半数属于小微型初创企业,技术成熟、盈利性好、发展稳定的企业微乎其微,一些上市公司虽通过控股或参股方式参与其中,但并未将石墨烯当作主营业务进行实质投入,缺乏行业龙头引领和带动导致石墨烯产业竞争力不足。一方面,小企业抵抗风险能力整体较弱,在“大浪淘沙”的市场竞争中极易消没,目前存续时间在10年以上的石墨烯企业占比仅为5%。另一方面,小企业研发能力弱、创新动力不足,大部分没有配套设施和专职研发团队,多采用合作或委托的研发模式,主要涉足研发门槛低、对石墨烯品质要求不高、产品附加值低的应用领域,如复合材料、大健康、涂料等,高端前沿应用领域关注不够。高端应用需求日益增长,发展压力逐渐显现。现阶段,我国石墨烯产业发展进入“平台期”,产业链高端化发展迫在眉睫,企业承压不断提高。一方面,石墨烯多被用作“工业味精”,无法真正体现其作为高品质、高性能材料的价值,还没有成熟的、高端的商业化石墨烯产品问世。石墨烯巨大潜质与尚未全面打开的下游应用需求形成强烈反差,高端化才是石墨烯产业的发展重点和方向,对人才、科技和资金等要求也随之提高,无形中增加发展压力。另一方面,石墨烯产业迟迟未实现大规模商业化应用,炒作热情逐渐消退,市场开始趋于理性,相关投资也变得更加谨慎;叠加当前宏观经济下行压力大,国内、国际环境不确定性显著增多,企业生产和进出口均受不同程度的影响,石墨烯企业面临资金短缺、供应链安全等问题。措施建议聚焦重点和前沿领域,突破原创型科技成果。一是统筹协调国家重点实验室、科研机构、高水平研究型大学和科技领军企业等科研力量,立足重大平台和科研团队基础,以重大科技项目为依托,在石墨烯规模化高质量制备和下游高端应用等关键核心技术开展重点攻关。二是聚焦国际研发前沿和我国战略性新兴产业需求,加快石墨烯核心技术、专利和产品在新一代信息技术、航空航天、新能源等重点领域的布局,推动一批重大原创科技成果突破和转化,提高自主创新能力,推动我国石墨烯产业实现从“跟跑”到“领跑”的跨越式转变。注重优质企业培育,提升石墨烯产业核心竞争力。一是针对不同产业链环节和成长阶段的企业,开展分级分类、精准施策,提高重点新材料首批次应用保险补偿等政策在石墨烯领域的实施力度。二是鼓励国有企业、行业龙头企业参与石墨烯产业,开展石墨烯关键技术研发和重点应用示范,培育一批掌握核心技术、具备国际竞争力的领军企业。三是支持中小企业聚焦主业、做精主业,提高细分领域的专业化水平,培育一批石墨烯专精特新“小巨人”和制造业单项冠军企业,不断增强我国石墨烯产业核心竞争力和自主可控力。加强资源整合,打造特色优势石墨烯产业示范基地。一是整合全国石墨烯产业链上下游、产学研用等优势资源,鼓励重点企业联合高校和科研院所,协同推进设施、人才、成果等要素优化配置,针对石墨烯产业核心环节和关键技术开展深度合作,打造一批石墨烯规模化生产和高端化应用示范线。二是整合各地石墨烯产业园区资源,发挥园区示范效应,继续完善园区配套,进一步打造公共服务平台等产业载体,针对高端化应用需求,引导建立一批石墨烯新材料产业应用示范基地,提高石墨烯产业综合竞争力。加强区域联动,促进产业特色化、高端化、差异化发展。一是细化区域内分工,鼓励江苏、浙江、广东、山东、北京等重点地区,充分利用现有产业基础、品牌、市场、资本、人才、研发等资源优势,推动各地石墨烯产业集约集聚集群发展,打造石墨烯特色区域产业链。二是加强区域间合作,发挥国家关于京津冀协同发展、长江经济带、长三角一体化、粤港澳大湾区等一系列重大区域发展战略布局,以产业链和重点项目合作为牵引,推动区域间资源协同共享,构建全国“一盘棋”石墨烯产业发展格局,加快推动石墨烯产业向特色化、高端化、差异化方向发展。
  • 深度研究!2025年全球石墨烯市场发展展望
    石墨烯是由一个碳原子与周围3个近碳原子结合形成蜂窝状结构的碳原子单层。理想的单层石墨烯片是由一层密集的碳六元环构成的,没有任何结构缺陷,厚度约为0.35nm,是目前为止最薄的二维纳米碳材料。石墨烯是目前自然界最薄最强韧的材料,断裂强度比最好的钢材还要高200倍。同时它又有很好的弹性,拉伸幅度能达到自身尺寸的20%。目前石墨烯可量产的制备方法主要为氧化还原法和化学气相沉淀法(CVD)。其中氧化还原法的原材料为石墨,CVD法的原材料为甲烷、乙炔等含碳气体。目前的趋势是生产缺陷极小的高品质石墨烯。因此,CVD法在大多数应用中使用频率更高。石墨烯应用领域由于石墨烯具有优异的复合性能,虽然目前其下游应用还没有实现产业化,但是其潜在的应用领域非常广泛。在这些潜在应用领域中,应重点关注复合材料、过滤器、储能、晶体管、传感器、柔性透明电极等。表1 石墨烯潜在应用领域潜在应用领域具体应用医学组织工程、造影剂、生物医学传感器、药物输送、生物样品的过滤、DNA测序等电子晶体管、电极、量子点、自旋电子学、光电子学、光探测器、热管理、电子应用、填充的导电聚合物储能电池阳极、超级电容器、储氢电池过滤水蒸馏、分子过滤、乙醇蒸馏、生物燃料净化传感器压力传感器、纳米电子机械系统、气敏传感器、分子结合传感器、运动传感器、红外传感器、隐形眼镜、磁传感器其他领域建筑材料、润滑、电波吸收、声音传感器、冷却剂添加剂石墨烯的特性组合使其应用广泛。但需要注意,这些应用通常都需要石墨烯的导电性或机械性能。这就导致石墨烯在每个应用领域都存在竞争材料,且与之相比,石墨烯的性能表现各异。◆轻量化复合强化材料交通领域,特别是航空、航天和汽车行业,大部分应用都需要轻量化复合强化材料。以碳复合材料替代金属实现汽车的轻量化,可以有效提高能源效率。政府大力推动汽车能效提高也部分推动了产业的发展。而在轻量化材料的替代过程中,石墨烯将发挥重要作用。石墨烯的性能远超这些应用领域的需求。石墨烯是截至目前人类已知强度最高物质,与单壁碳纳米管相当;韧性是碳纤维的20倍;具有极高的拉伸强度。而且,自下而上的合成可使石墨长在铜或镍的泡沫上。利用催化金属进行蚀刻,可以产生多孔的轻质石墨烯泡沫。石墨烯在轻量化复合强化材料领域应用具有2方面优点:一是多层石墨烯氧化物,可作为3D打印材料;二是可以在催化金属泡沫上合成3D石墨烯或石墨烯气凝胶,其密度仅为0.16g/cm ,是现有最轻的材料。但与其他材料对比,石墨烯作为轻量化复合强化材料,也存在成本高的限制。纤维、纳米线和碳纳米管更容易制成性能高且成本更低的复合材料。石墨烯纳米带性能更为优异,但目前难以制备且价格昂贵。◆生物医学传感器生物医学传感器是对生物物质敏感并将其浓度转换为电信号进行检测的仪器,由固定化的生物敏感材料作识别元件,搭配适当的理化换能器及信号放大装置,构成的分析工具或系统。与碳纳米管相比,石墨烯同样是一种理想的生物传感材料,它拥有碳纳米管的廉价、环境友好、生物兼容性以及活性基团均匀分布等优点,同时,由于含有大量的羧基、羟基等官能团,石墨烯具有良好的溶解性能,这是碳纳米管所不具备的。另一种方法是使用石墨烯和金属薄膜传感器。由于石墨烯可使生物分子紧密结合,从而增强传感器的灵敏度。石墨烯结合得越紧密,传感器的电磁屏蔽效应越小。与其他材料相比,石墨烯可与现有材料相媲美或优于现有材料,但可能还不及其他无机二维材料。碳纳米管、纳米颗粒、纳米线官能化的微机电系统和半导体二维材料,如二硫化钼,也都具有直接功能性,敏感度在很大程度上取决于接受材料和介质。◆过滤器很多行业都需要过滤,包括化学品分离、生物样品提纯、海水净化等。由于石墨烯具有良好阻隔性、可调节纳米孔和可控层间距等性能,因此其在过滤器领域应用十分突出。石墨烯进行过滤有2种方法:一是利用石墨烯薄膜的孔隙过滤。由于水净化等过滤时会带来较高压力,过滤介质需具有较大的强度,而合成石墨烯通常缺陷较少,可视为绝佳过滤介质。石墨烯生产工艺的创新也进一步强化了这一优势。可调节孔隙利于过滤,这是因为只有小于孔隙的物质才可以过滤出去。通过控制氧化性介质添加时间,可进一步控制石墨烯孔隙的大小。二是将薄膜边缘朝上,这样物质就可以穿过石墨烯之间的层间距。这种方法主要用于海水淡化,因为石墨烯的层间距小于海水中的水合离子,可利用多层石墨烯氧化物来进行过滤。与其他材料相比,石墨烯存在不足:石墨烯与沸石的孔隙大小类似,而沸石已经应用于渗透蒸发脱盐,并且最新的研究证明沸石也可通过反渗透进行海水淡化。此外,沸石的孔隙率比石墨烯可控性更高。◆DNA测序石墨烯在DNA测序领域的应用看起来很有前景,但这一市场尚不成熟,现在与其他竞争材料对比还为时过早。石墨烯DNA测序的原理是将基于石墨烯的电子传感器与纳米孔结合使用。让单个DNA分子穿过石墨烯电子传感器,就像一串珠子穿过细小的铁丝网,从而实现实时、高通量的单分子测序。除此之外,还有许多其他类型的DNA测序方法,每种方法在成本、测序时间和准确性方面都各有利弊。相比其他几种方法,石墨烯纳米孔的缺点是吞吐量低,单层测序也不准确,而使用多层石墨烯可以显著提高精度。使用石墨烯进行DNA测序的优点在于可以长时间读取,而不需要将长链DNA分解成小片段。因此,这种方法具有成本低,且便携性高。目前DNA测序方法较多,很难确定哪一个将支配市场。初步调查结果表明,成本和准确性将是最大的驱动力。由于石墨烯传感器具有成本效益优势,因此随着DNA测序在医疗行业中的应用展开,石墨烯有望得到更广泛的应用。◆透明电极透明电极可广泛应用于显示器、触摸屏和太阳能电池等领域,其市场规模超十亿美元。但由于铟的稀缺性,其价格一直上涨,这一行业一直在寻求可替代铟锡氧化物的材料。此外,随着人们对柔性电子技术关注程度的不断提升,相对于刚性易碎的铟锡氧化物,新型透明电极更为追求柔性。而单层石墨烯的透明性和导电性,使其在这一领域的应用相对广泛。石墨烯的厚度和透明度相关。如果在90%透明度时柔性能够达到15Ω/m ,这就基本可适用于所有应用。单层石墨烯可实现这种薄层电阻,而大面积石墨烯,就没有额外的结电阻。由于竞争技术的出现和铟产量的增加,石墨烯在透明电极的应用有限。但石墨烯可用于柔性电子产品,它的表现优于其他纳米技术。随着人们对铟锡氧化物替代品的需求日益增长,一些替代品已经被开发和商业化。石墨烯和铟锡氧化物的主要竞争材料是金属纳米线、碳纳米管和金属网。目前已研究改进提高透明度和结电阻的技术。在过去的10年里,其他材料已实现产业化发展,石墨烯与其相比目前表现不佳。例如,C3 Nano Inc.公司能够实现30Ω/m ,90%的透明度,不足0.6%的模糊度;Rolith, Inc.公司的亚微米金属网能够达到5Ω/m ,96%的透明度,2%的模糊度;而我国无锡石墨烯企业能够实现150Ω/m ,84%的透明度,不足1%的模糊度。石墨烯薄膜可能会减少由于均匀性造成的模糊。石墨烯纳米带性能优于其他材料,其结电阻会降低。石墨烯和纳米技术结合发展比较有前景,这是因为石墨烯可进一步提高结电阻和提高导热系数。◆储能储能可广泛应用于包括便携式电子、汽车和可再生能源的储存等领域。由于环保的要求,可再生能源和新能源汽车的发展将推动这一产业的发展。用于长期放电、快速放电电池和超级电容器需要具有大表面积的材料来积聚和存储电荷。电池的电极也需要高导电性。人们已经开始研究石墨烯在电池和静电双层电容器中的应用。而这些应用中最好使用高品质石墨烯,如三维石墨烯,即石墨烯泡沫和气凝胶。高比表面积能够允许更大的能量容量;微米级孔隙允许电解液快速通过材料。石墨烯,特别是石墨烯泡沫,比现有标准电池优势更为明显。随着人们对储能应用兴趣的提升,石墨烯电极有望广泛应用于电池和超级电容器中。石墨烯在储能领域应用的竞争者是活性炭和石墨。活性炭是一种性价比高、具有高比表面积和纳米级孔隙的材料,这使它成为强有力的竞争者。由于活性炭目前已用于高端电池,石墨烯电极的性能必须非常优异,才能成为新的储能标准。与石墨烯相比,活性炭的主要缺点是孔隙之间的有限连通性,从而限制了电子输运。由于现有活性炭生产方法的限制,基本不可能实现孔隙互联互通的可控性。最近的研究表明,通过将碳源转化为相互关联的碳源,活性炭的性能可显著改善。而利用三维石墨烯改善了石墨烯电极的性能。表面积的增加大大提高了可以储存的能量总量。◆晶体管晶体管是电子学的基础,其研发趋势是更小巧、更有效的晶体管。以石墨烯为开关材料的晶体管在学术界得到了广泛关注。晶体管控制着电子的流动,电子拥有向上的或向下的自旋量子力学性能。石墨烯的高流动性使其具有潜在的场效应。此外,石墨烯能够保持电子在微米层面的自旋能力。石墨烯是不理想的自旋电子主动元件,它具有低自旋轨道耦合性。用石墨烯来操纵电子自旋是不可能的。掺杂石墨烯在自旋—轨道耦合方面有所改进,也就是说,以石墨烯作为自旋晶体管的开关材料仍需进一步创新。由于过渡金属硫化物等竞争材料具有较高性能,石墨烯作为高性能晶体管和自旋电子学活性元素的应用有限,但作为复合强化材料还是很有前途的。石墨烯本质上不是半导体。竞争对手包括各种半导体,从砷化镓等半导体,到二硫化钼等2D半导体。在这一应用石墨烯的主要缺点是,它是一种零带隙的金属。在没有带隙的情况下,石墨烯的关断电流相对较高。引入带隙可以解决这个问题,有2种方法可以实现:掺杂和量子尺寸效应。掺杂的稳定性和石墨烯纳米带的边缘效应都会产生影响。而过渡金属硫化物等半导体二维材料,在作为活性元素的性能方面是优于石墨烯的。而石墨烯在自旋电子学的距离内保持电子自旋的能力是非常罕见的。鉴于这种稀有性,石墨烯很可能实现在这一领域的应用。由于石墨烯不是自旋电子学理想的活性元素,因此需积极研究石墨烯与二硫化钼等复合材料,从而生产自旋电子器件,控制电子自旋。石墨烯产业化发展面临的挑战根据全球新材料研发的历史可以看出,新材料实现商业化成功的途径有2种,一是获得实时利益,二是经过多年研究寻找利基应用,最终发展成为广泛应用。但一种新材料最终会被另一种新材料所取代。石墨烯与这些新材料的不同在于,其应用领域发展快速,而这种快速的增长也会导致更多企业进入市场。石墨烯商业化过程将远快于其他新材料。石墨烯最初的商业产品是对现有产品的迭代改进,如加强头盔和增强现有产品的涂层。这种方法不需要在实验室中找到有利于市场的突破性特性。然而,石墨烯要实现在其他应用领域的广泛使用则需要其性能优于其他竞争材料。据预测,从长期来看,一旦实验室级性能石墨烯实现规模化商业化生产,这些领域的应用将会带来更大规模的石墨烯生产和应用。也就是说,可以实现潜在开创性应用的新型石墨烯目前正实现商业化生产。由于现有生产制备技术的创新,大规模商业化将在未来10年内发生。1. 高品质石墨烯成本过高高品质石墨烯,特别是应用定制石墨烯,供给量低,价格昂贵,将限制石墨烯在短期内的发展。此外,新型石墨烯的批量化生产还需进一步创新,如三维石墨烯、纳米纤维、石墨烯泡沫等。新型石墨烯可用于更多的应用领域,它们的生产对于行业发展至关重要。2. 应用市场过多缺乏聚焦石墨烯的应用领域过多,缺乏聚焦,导致石墨烯发展可能性多种多样,这将限制石墨烯产业的增长率。由于存在不同种类的石墨烯,而每种石墨烯的最理想应用并没有完全研究透,因此探索其所有的应用领域变得至关重要。用于不同应用的石墨烯研发方向多种多样,目前的研究并未聚焦到最有发展前途的方向上。另外,对于复合材料性能优异,发展前景良好。但由于石墨烯发展正处于初级阶段,研发十分困难,这就导致了更长的研发周期。3. 制备和处理工艺的限制为实现产业化,需要利用石墨烯的独特性质,但只有单层无瑕疵石墨烯才具有石墨烯的独特特性。因此,实现高品质石墨烯的生产非常具有挑战性,特别是实现商业化生产。石墨烯各层之间相互吸引,这使得制备石墨烯非常困难,剥离的石墨烯通常都有几层,而不是单层。与碳纳米管类似,要完全剥离出高纯度单层石墨烯,则需要超强酸。而利用CVD法制备石墨烯则更难避免多层。采用成核生长法合成石墨烯,将产生多个晶粒,从而存在晶界缺陷。限制沉积到单层膜也是非常困难的。此外,将石墨烯从催化表面转移到所需的衬底上会导致缺陷。因此,需要克服CVD合成石墨烯的这些挑战急需技术创新。4. 来自其他新材料的竞争石墨烯之所以独特是因为它的性能。但是,由于某些应用只是使用部分性能,因此,每种应用都有较强的竞争技术。对于每种应用来说,都有几种极具竞争力的替代技术。有些优于石墨烯,或是与石墨烯相媲美。这限制了石墨烯在特定领域的应用。全球石墨烯市场发展现状及预测1. 全球石墨烯市场发展现状●石墨烯市场处于萌芽状态由于石墨烯在十多年前才研发出来,目前石墨烯市场还处于萌芽状态,主要包括一些生产和供应企业。据最近关于石墨烯的市场报告显示,在过去几年中,石墨烯产业呈现快速稳定的增长态势,近期年均复合增长率超过30%,高达60.7%。目前企业的收入主要来自于研发类生产企业,而所有经营最终产品的下游应用初创企业几乎没有收入。虽然整个行业的销售有所增长,但个别石墨烯生产公司没有像先前预测的那样做得好。石墨烯生产技术的迅速发展导致了石墨烯生产商大量使用专有技术。一些石墨烯制造商却惨遭淘汰。达勒姆石墨烯科技公司拥有一个专有的自下而上合成方法,盈利400万美元,但4年后倒闭。此外,通用石墨烯公司也盈利870万美元。grafentek公司已经从生产石墨烯转型为生产透明导电氧化物/金属氢化物。●石墨烯生产企业股票表现欠佳尽管市场总体增长,但石墨烯和石墨生产商的股票一直在萎缩。这主要包括几个原因:一是许多关于石墨烯炒作和大型供应企业倒闭的新闻报道增加,人们对石墨烯发展的狂热预期幻灭;二是缺乏商业产品。与其他纳米技术公司一样,由于炒作被搁置,企业尚未实现大范围收购,股票价格从最高估值急剧下降。而一旦石墨烯开始产业化应用,预计石墨烯市场将增长。随着新加入者不断涌现,收购可能成为当前大企业保持市场地位的关键。2. 全球石墨烯细分应用领域市场增长预测预计在未来10年,随着石墨烯应用实现产业化,石墨烯行业将快速增长。石墨烯的应用推动力将从大学实验室转向大型企业。而复合材料、储能、水净化和音频等应用领域将获得最大程度增长。石墨烯产业最大的细分领域将是替代碳纤维在航空航天领域的应用。2020年以后,随着产业化应用领域的发展,特别是海水淡化技术的兴起,研发机构对石墨烯的需求将稳定增长,并成为石墨烯产业应用中规模较小的一部分。●轻量化复合强化材料领域预计在未来几年内,复合强化轻量化材料领域将以5%~10.6%的年均复合增长率增长,复合材料在航空航天领域应用将实现30亿美元产值,在汽车复合材料领域应用将实现产值140亿美元。这一领域产业发展的重点抢占高端轻量化应用市场份额,现有应用市场主要以碳纤维为主,其在航空航天复合材料领域市场份额达到73%,在汽车复合材料领域市场份额达到3%。未来石墨烯市场份额的抢占很可能取决于石墨烯气凝胶和交联氧化石墨烯膜的生产。在这2个领域,石墨烯的技术优势远超其他竞争技术。尽管复合材料产品已经开始应用,但航空航天领域应用的大幅增长预计需要3~7年;而汽车领域应用的大幅增长则需要5~10年。因此,未来需准确评估航空航天领域应用所能带来的收益;严格控制3D石墨烯生产加工,以确保材料的一致性和可靠性。随着3D石墨烯或纤维复合材料不断研发,石墨烯的市场份额将进一步增加。●音响设备领域音箱的小型化使得石墨烯在消费电子产品领域的应用增长,预计年均复合增长率达到17%。3D石墨烯可实现更薄、更小、更高效的音频驱动,因此3D石墨烯的可靠生产将进一步提高其市场份额。在未来3~5年,随着小型节能部件领域对石墨烯需求的增长,预计石墨烯在这一领域的应用将迅速增长。●储能领域未来几年,石墨烯在电池负极市场应用将实现3亿美元产值,年均复合增长达到24%;在超级电容器市场应用将实现1.4亿美元,年均复合增长率达到11%。石墨烯泡沫或其他微孔三维石墨烯将广泛应用,其性能将超越目前需要替代的能源存储电极材料。未来为扩大市场份额,需要改进现有3D石墨烯的生产,降低成本。随着电动汽车的广泛应用,对大容量电池的需求快速增长,以及包括再生制动和太阳能输出功率等应用需求的增长,对超级电容器需求的提升,预计石墨烯在这一领域的应用将在未来3~5年快速增长。●水净化领域未来几年,石墨烯在水净化领域应用的市场将达到120亿美元,年均复合增长率将达到13%。海水反渗透脱盐需要低成本、高通量渗透膜,而海水净化占这一领域市场的70%以上。只要全海水淡化系统的产量迅速上升,石墨烯就很有可能迅速占领市场份额。预计石墨烯将在未来3~5年内实现产业化应用,这期间需要一个较长的孵化期。随着石墨烯实现规模生产,在2020后将实现快速增长。3. 全球石墨烯市场空间预测到2025年,石墨烯在多个领域的应用有望实现快速增长,2017-2025年平均增长率达到72.8%(详见图)。这预示着特定领域应用的石墨烯生产将快速增长,在最有前景的应用领域使用的石墨烯、碳纤维或其他标准材料市场占有率将迅速增加。在后几年中,石墨烯的市场应用采纳率预计会增加,因为产业发展中期推出的初始产品将大大超过竞争对手。而在3D石墨烯实现规模化生产之前,任何意外的延误都会延缓这种快速增长。图 2017-2025年全球石墨烯市场空间预测石墨烯产业发展趋势展望1. 石墨烯生产趋势展望高质量石墨烯规模化生产的困难导致其生产成本较高。目前的生产趋势:一是努力克服高质量石墨烯批量生产加工的局限性。现有客户大部分都来自于学术或其他研究机构,由于其消费量较低,因此带来了潜在的石墨烯供给过剩。尤其是一些本已盈利数百万美元的石墨烯生产企业纷纷倒闭,这一事实更是印证了人们对此的判断。大部分石墨烯生产企业纷纷拓展业务,实现多元化生产,进行新应用产品生产,或投资应用企业。二是现有利基石墨烯的生产,如交联氧化石墨烯、3D石墨烯、纳米薄片、纳米带、量子点。所有这些石墨烯都只在研究初期,未来可用于某些应用,而基础石墨烯正逐步产业化。2. 石墨烯应用领域增长点展望由于现在已有大量企业涉足石墨烯生产领域,而且基于新的生产方法,未来还有更多的企业进入,石墨烯的生产制备还未达到预期的快速增长速度。未来还需要杀手锏级的应用来实现快速增长。●增长点一:更轻更小的储能设备石墨烯在更轻更小储能设备领域的应用将带动石墨烯生产、设备集成等应用领域的发展。电池的创新已落后于其他先进消费电子领域的创新。未来将进一步研发应用具有高导电性和多孔电极的大容量电池和超级电容器;研发新型石墨烯,如3D石墨烯,能够在保持高导电性的同时,实现表面积最大化,目前研发机构正在进行3D石墨烯的潜在规模化商业化研发,需要进一步转化成商业化应用;研发新型石墨烯在能源存储设施的应用;进一步提高高纯石墨烯的制备方法;在替代现有标准方面,这些能源存储设备的新性能将至关重要。●增长点二:复合强化轻量化材料石墨烯在超轻量化复合材料领域的应用将带动石墨烯生产、设备集成、商业化销售等应用领域的发展。石墨烯泡沫和石墨烯气凝胶是最轻最强的材料,这些材料可在现有应用领域替代其他诸如碳纤维等轻量化材料,其应用范围可覆盖从航空材料的轻量化到消费电子的高效播放器等领域。新型石墨烯将进一步实现规模化商业化发展。因此,需要石墨烯生产企业和应用企业进一步加强合作。随着创新的加快和知识产权保护的加强,在其他需要更强轻量化材料领域的应用将进一步展开。
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