Q-Graphene - Neue Familie von Nanoscale-Kohlenstoff-Materialien für Biomedical und von Energie-Speicher-Anwendungen durch Graphene-Supermarkt

Themen Umfaßt

Hintergrund
Einleitung
Anwendungen von Q-Graphene von Graphene-Supermarkt
Q-Graphene - ein Wertvoller Zusatz zu den Biomedizinischen Nanomaterials
Eigenschaften von Q-Graphene

Hintergrund

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Produkte umfassen:

Einleitung

Graphene-Supermarkt kündigt den spätesten Zusatz zu seiner Familie von nanoscale Kohlenstoffmaterialien, Q-Graphene™ an. Dieser Nanomaterial besteht den hohlen, porösen, Multiwand Kohlenstoff nanospheres oder aus den vielflächigen Zellen mit einer schmalen Korngrößenverteilung und einer durchschnittlichen Teilchengröße von ungefähr 80 nm und ein durchschnittliches Längenverhältnis nah an 7: 5. Solche Zellen gekennzeichnet auch als Kohlenstoff Q-Punkte oder nanoonions, die enge Verwandter von Fullerenes sind.

Typische TEM-Bilder von Q-graphene

Anwendungen von Q-Graphene von Graphene-Supermarkt

Q-Graphene™ wird erwartet, breiten Gebrauch in den mehrfachen praktischen Anwendungen zu finden. Q-Graphene™ ist für die leichten Verbundwerkstoffe perfekt, die im Platz benötigt werden und Flugzeuge konstruieren. Außerdem ist Q-Graphene™ ein attraktives Material für die nächste Generation von dünnen Folienbatterien und von supercapacitors. Ein Vorteil der Kohlenstoff Zwiebel-basierten supercapacitors ist ihre hervorragende Einleitungskinetik d.h. während dessen der Zeitraum die gespeicherte Energie freigegeben werden kann. Kohlenstoff Zwiebel-basierte supercapacitors können als nanoscale Energiespeicherelemente eingesetzt werden, die direkt in einem Chip enthalten werden.

Darüber hinaus können Großserien-Kugeln 3D von Q-Graphene™ als träge Stützsubstratfläche für Katalysenanwendungen dienen, während Reagenzien auf der Oberfläche und dem Innere des Kohlenstoffkäfigs eingeschlossen werden können.

Q-Graphene - ein Wertvoller Zusatz zu den Biomedizinischen Nanomaterials

Wegen seiner wahren nanoscale Größe ist Q-Graphene™ ein wertvoller Zusatz zu den biomedizinischen Nanomaterials. Der Gebrauch von traditionellen Halbleiter nanoparticles in der Biologie und in der Medizin wird durch Sorgen um ihre Giftigkeit und mögliche Umweltgefahr gehindert. Demgegenüber werden Kohlenstoff nanospheres, wie Q-Graphene™, erwartet, um niedrige Giftigkeit und wenige beträchtliche Nebenwirkungen zu haben.

Wegen seiner niedrigen Giftigkeit gibt es zahlreiche Gelegenheiten, damit das Q-Graphene™ in der Biologie und in der Medizin verwendet werden kann. Die Quantumspunkte, die von chemisch geändertem Kohlenstoff gemacht werden, sind weniger giftig, als die herkömmlichen CdSe-/ZnSquantumspunkte und -sie überlegene Leistung als Fluoreszenzdarstellungsagenzien besitzen. Wegen ihrer niedrigen Giftigkeit, können die Kohlenstoff nanoonions für die interzellulären Medikamentenverabreichungsfahrzeuge von Membran-undurchlässigen Molekülen auch verwendet werden. Kohlenstoff nanospheres sind zu den Zieltumoren demonstriert worden und können für das Infrarotermittlen von Krebszellen, in vivo Darstellung infolgedessen verwendet werden und lokalisierte optothermal Therapie.

Typische SEM-Bilder von Q-graphene

Eigenschaften von Q-Graphene

Trotz der hohen Zinsen an diesem Baumuster von Kohlenstoff Nanomaterial, ist kosteneffektive Produktion des hohen Ertrags nicht noch demonstriert worden. Q-Graphene™ wird durch eine eigene Methode synthetisiert, die auf katalytischem Wachstum des Substratfläche-freien Chemischen (CVD) Bedampfens basiert. Q-Graphene™partikel sind in hohem Grade Graphit und frei von den Verunreinigungen und von ihnen besitzen Sie eine große Fläche (55 m/g)2, gute elektrische Leitfähigkeit und hervorragende thermische und chemische Stabilität. Seine niedrigen Kosten sowie seine eindeutigen chemischen und physikalischen Eigenschaften stellen die viel versprechende Zukunft von Q-Graphene™ in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen sicher.

Quelle: Graphene-Supermarkt

Zu mehr Information über diese Quelle besichtigen Sie bitte Graphene-Supermarkt.

Date Added: Nov 2, 2010 | Updated: Jun 11, 2013

Last Update: 14. June 2013 04:12

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