Q-Graphen - New Family of Nanoscale Carbon-Materialien für biomedizinische und Energy Storage-Anwendungen von Graphen Supermarkt

Behandelte Themen

Hintergrund
Einführung
Anwendungen der Q-Graphen von Graphen Supermarkt
Q-Graphen - eine wertvolle Ergänzung für Biomedizinische Nanomaterialien
Eigenschaften von Q-Graphen

Hintergrund

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Zu den Produkten gehören:

Einführung

Graphen Supermarkt kündigt die neueste Ergänzung seiner Familie von nanoskaligen Kohlenstoff-Materialien, Q-Graphen ™ . Diese Nanomaterialien besteht aus hohlen, porösen, Multi-Wall Carbon Nanokügelchen oder polyedrische Strukturen mit einer engen Größenverteilung und eine durchschnittliche Partikelgröße von etwa 80 nm und einem durchschnittlichen Seitenverhältnis nahe 7:5. Solche Strukturen werden auch als Kohlenstoff-Q-Punkte oder nanoonions, die nahe Verwandte der Fullerene bezeichnet werden.

Typische TEM-Aufnahmen von Q-Graphen

Anwendungen der Q-Graphen von Graphen Supermarkt

Q-Graphen ™ wird erwartet, dass eine breite Anwendung in mehrere praktische Anwendungen finden. Q-Graphen ™ ist ideal für leichte Verbundwerkstoffe in Raum und Flugzeugbau erforderlich. Darüber hinaus Q-Graphen ™ ist ein attraktives Material für die nächste Generation der Dünnschicht-Batterien und Superkondensatoren. Ein Vorteil der Kohlenstoff-Zwiebel-basierte Superkondensatoren ist ihre hervorragende Förderleistung, dh der Zeitraum, in dem die gespeicherte Energie freigesetzt werden kann. Carbon-Zwiebel-basierte Superkondensatoren können als nanoskalige Energiespeicher Elemente direkt auf einem Chip integriert eingesetzt werden.

Darüber hinaus High-Volume-3D Kugeln von Q-Graphen ™ kann als inert Trägersubstrat für die Katalyse-Anwendungen dienen als Reagenzien können sowohl an der Oberfläche und im Inneren des Kohlenstoff-Käfig gefangen zu sein.

Q-Graphen - eine wertvolle Ergänzung für Biomedizinische Nanomaterialien

Aufgrund seiner wahren nanoskaligen Größe, Q-Graphen ™ ist eine wertvolle Ergänzung der biomedizinischen Nanomaterialien. Die Verwendung von traditionellen Halbleiter-Nanopartikeln in der Biologie und Medizin wird von Sorgen über ihre Toxizität und die möglichen Umweltgefährdung verhindert. Im Gegensatz dazu Kohlenstoff-Nanokügelchen, wie Q-Graphen ™ sind, erwartet, dass eine geringe Toxizität und wenige signifikante Nebenwirkungen haben.

Aufgrund seiner geringen Toxizität, gibt es zahlreiche Möglichkeiten für die Q-Graphen ™ in Biologie und Medizin eingesetzt werden. Die Quantenpunkte aus chemisch modifiziertem Kohlenstoff sind weniger toxisch als die herkömmlichen CdSe / ZnS-Quantenpunkten und sie besitzen eine überlegene Leistung als Fluoreszenz-Imaging-Agenten. Aufgrund ihrer geringen Toxizität, kann der Kohlenstoff nanoonions auch für die interzelluläre Drug-Delivery-Fahrzeuge von Membran-undurchlässige Moleküle verwendet werden. Kohlenstoff-Nanokugeln haben zum Ziel Tumoren nachgewiesen worden, und als Ergebnis für die Infrarot-Sensor von Krebszellen, in-vivo-Bildgebung und lokalisierten optothermal Therapie eingesetzt werden kann.

Typische REM-Aufnahmen von Q-Graphen

Eigenschaften von Q-Graphen

Trotz der hohen Interesse an dieser Art von Kohlenstoff-Nanomaterialien, hat High-Yield kostengünstige Produktion noch nicht nachgewiesen worden. Q-Graphen ™ durch ein proprietäres Verfahren auf das Substrat-freie Chemical Vapor Deposition (CVD) katalytisches Wachstum basiert synthetisiert. Q- Graphene ™ Partikel sind hoch graphitische und frei von Verunreinigungen und sie besitzen eine große Oberfläche (55 m 2 / g), gute elektrische Leitfähigkeit und hervorragende thermische und chemische Stabilität. Seine niedrige Kosten sowie die einzigartigen chemischen und physikalischen Eigenschaften sorgen für die Zukunft von Q-Graphen ™ in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen.

Quelle: Graphen Supermarkt

Für weitere Informationen über diese Quelle besuchen Sie bitte die Graphen Supermarkt .

Date Added: Nov 2, 2010

Last Update: 9. October 2011 02:48

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