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石墨和TPE通过特殊工艺制备成多功能母粒,应用时直接添加到主体材料中简单共混即可使用;方便快捷,可改善增加现有工程材料物性方面的缺陷,例如导电塑料、增强塑料、散热塑料性能等。
性能指标 | 测试方法 | 单 位 | 测试结果 |
密 度 | 天子天平/量杯 | KG/㎥ | 0.85 |
硬 度 | 邵氏硬度计 | A | 85 |
粘 度 | GB-T2805 | mm2/s2 | 11.4 |
拉伸强度 | GB-T2813 | Mpa | 2.9 |
断裂拉伸率 | GB-T2813 | % | 25 |
体积电阻 | 四探针电阻测试仪 | Ω.cm | 1.3-1.8 |
表面电阻 | 万用表 | Ω | 101-2(电磁屏蔽级) |
热变形温度 | GB-T-8065 | ℃ | 95 |
熔融温度 | 挤出/注塑级 | ℃ | 190-225 |
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氧化亚硅(SiO)虽然容量高、循环寿命长,但其固有电导率和库仑效率低,以致一直无法大规模商业化应用。来自北达科他大学的研究人员,以低成本的煤炭腐殖酸为原料,采用简便方法原位合成石墨烯包覆歧化氧化亚硅负
纳米碳材料,如石墨烯、碳纳米管及其衍生物,被认为是金属中的高效增强剂。大量的实验和计算结果表明,界面的性质可能会显著影响纳米碳−金属复合材料的力学行为,但人们关于界面结构与复合材料的变形和破坏机制之间
石墨烯具有较大的比表面积、理想的二维平铺结构、良好的化学活性、较好的导热系数(高达5300W·m-1·K-1)、极高的电子迁移率(2000cm2·V-1·s-1)和优异的电化学性能以及低廉的成本等特点
纳米石墨烯因其独特的二维结构、优异的力学性能、高导热性和化学稳定性,以及极细且均匀的粒度范围(400-700nm)在润滑脂领域展现出广阔的应用潜力。以下是其主要应用方式及优势:1. 作为极压抗磨添加剂
纳米石墨烯,顾名思义,是指片径 D50<400nm/Dmax<700nm 石 墨烯粉体。我司生产的纳米石墨烯粉体具有纯度高/均一性好/跨度窄 /全纳米粒度等优势,采用物理法加机械法相结合的完全自主研发
纳米石墨粉凭借其卓越的导电性能,在众多领域展现出了非凡的应用价值。无论是电子元件的制造,还是电池的构建,乃至涂料与热管理材料的开发,纳米石墨粉的导电性都扮演着推动这些技术不断前行的核心角色。那么,纳米