詳細介紹
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ZKE氧化石墨烯導電油墨高速研磨分散機采用優(yōu)化設計理念,將*的技術與創(chuàng)新的思維有效融合,并體現在具體的設備結構設計中既绩,為設備穩(wěn)定運行提供了保證. 為立式分體結構既倾,精密的零部件配合運轉平穩(wěn),運行噪音在73DB以下。同時采用德國博格曼雙端面機械密封,并通冷媒對密封部分進行冷卻迂卢,把泄露概率降到低而克,保證機器連續(xù)24小時不停機運行亮钦。
石墨烯是目前發(fā)現的薄窖张、強度大幕随、導電導熱性能強的一種新型納米材料,被稱為“黑金”宿接、“新材料*”赘淮。科學家甚至語言石墨烯醬“*改變21世紀”極有可能掀起一場席卷的dian覆性新技術新產業(yè)革命
石墨烯目前是世上薄卻也是堅硬的納米材料 醇盏,為世上電阻率小的材料腔族。因為它的電阻率極低,電子遷移的速度極快秘乍,因此被期待可用來發(fā)展出更薄羽折、導電速度更快的新一代電子元件或晶體管。由于石墨烯實質上是一種透明崖郎、良好的導體巍樟,也適合用來制造透明觸控屏幕、光板写雾、甚至是太陽能電池捎虚。所以越來越多的廠家開始研究和生產石墨烯酵颁。
太倉ZKE也響應這個新興產業(yè)的號召,隨之研發(fā)出石墨烯高剪切研磨分散機角涯,在生產石墨烯的過程中骏挎,如何將石墨更好的細化跪但,以及細化后團聚問題的解決拥宜,成為的大的難點童唧。
通用型石墨烯粉末基于寧波墨西科技有限公司的石墨烯生產技術,是一款兼具高導電璃吧、高導熱和優(yōu)良力學性能的通用型石墨烯粉末项凉。該產品通過石墨烯與高分子(聚乙烯吡咯烷酮,PVP)的復合技術蜻蒋,有效抑制了石墨烯的二次堆疊砂豌,并使其具備在各種極性溶劑和高分子基體材料中的優(yōu)良分散性能,解決了石墨烯材料在實際應用中揚塵和易團聚的難題,可在新能源屯掖、新材料、能源化工美卒、電子信息芽嗓、航空航天和國防jun工等眾多領域實現廣泛應用。
石墨烯的應用十分廣泛轿战,如:石墨烯鋰電池漿料擎丘、石墨烯導電漿料、石墨烯涂料享积、石墨烯復合材料边久、石墨烯潤滑油等等。石墨烯漿料i大的難點就是分散問題履岂,石墨烯分散到NMP中遏治,石墨烯分散到水中掘缭,石墨烯分散到潤滑油中,都要解決一個研磨分散剝離的問題鸵安。
石墨粉體本身很細小觅冈,分散到液體介質(水或NMP或硅油)中,容易形成團聚昵慌,難以分散假夺,所以需要先研磨,打開團聚體斋攀,再進行分散已卷。特別適合使用ZKE研磨分散機,先研磨后分散淳蔼,瞬間處理侧蘸,效果更佳。
太倉中新寶專業(yè)從事于石墨烯設備的生產和研發(fā)鹉梨,有著豐富的經驗積累讳癌,與多地大型鋰電石墨烯、碳納米管生產企業(yè)有著深度合作存皂。以及石墨烯衍生產品晌坤,石墨烯涂料、石墨烯潤滑油旦袋、石墨烯復合材料等都有著足夠的經驗泡仗。
,由于石墨烯的特殊結構吭辛,采用砂磨機容易破壞片層結構裁愉。所以目前大多數廠家都在使用我司高剪切研磨分散機進行石墨烯漿料的處理,研磨分散機是將膠體磨(研磨機)和分散機合二為一的設備嘴净。工作原理為定轉子高速運轉產生強大的剪切力属缚、離心力,對物料進行剪切护狠、剝離隧鸠、分散、細化同蚂。所以特別適合石墨烯漿料的生產懊玖,并且不容易破壞片層結構。
太倉ZKE在石墨烯領域的應用成功扔相,為石墨烯行業(yè)的發(fā)展提供了設備支持力鹰,得到了充分的認可。ZKE石墨烯研磨分散設備采用德國*的高速研磨分散技術厚遗,通過超高轉速(高可達14000rpm)帶動超高精密的磨頭定轉子(通常配CM+8SF腺首,定轉子間隙在0.2-0.3之間)使石墨烯漿料在設備的高線速度下形成湍流信粮,在定轉子間隙里不斷的撞擊、破碎趁啸、研磨强缘、分散、均質不傅,從而得出超細的顆粒(當然也需要合適的分散劑做助劑)旅掂。綜合以上幾點可以得出理想的導電石墨烯漿料。
制備石墨烯的方法有很多访娶。但歸納起來兩大類商虐,一類是從大往小做,也叫自上而下法震肮。例如称龙,以石墨為原料留拾,通過膠帶粘貼戳晌、氧化還原、液相插層和機械剝離等手段破壞石墨晶體的長程有序堆疊痴柔,得到單層或少數幾層的石墨烯沦偎。另一類是從小往大長,也叫自下而上法溅蓖。例如鹤仲,以含碳小分子等為前驅體,采用化學氣相沉積剥讼、外延生長和有機合成等方法將碳素組裝成石墨烯壕赘。
當前相對成熟的技術分別是,以氧化還原和液相插層為代表的大規(guī)模粉體乞芳,和以化學氣相沉積為代表的大面積薄膜铐儡。兩者生產工藝*不同,而產品應用領域也基本不重疊细抠。前者通常以重量來計庆葱,可達公斤至噸級,產品剝離效率高喧丛、比表面積大胚高、成本低,但缺陷多缔直、可控性差抛虏,一般用作鋰電池和超級電容器電極導電填料,或用于塑料套才、油墨嘉蕾、涂料贺奠、金屬和陶瓷等多種基體的增強或功能填料,形成納米復合材料错忱。而后者通常以面積來計量儡率,依托其高透光率和面向電導率,通常作為透明電極用于觸摸屏和光伏等領域以清。