Nano--Graphene-Plättchen - Energie-Anwendungen von NGPs

Durch AZoNano

Inhaltsverzeichnis

Einleitung
NGPs - Eigenschaften und Vorteile
NGP-Lösungen für Energie-Anwendungen
Über Angstron-Materialien

Einleitung

Nano--Graphene-Plättchen (NGPs) sind, ähnlich Kohlenstoff nanotubes aber haben die ausgezeichneten Leistungsmerkmale, die mit anderen Nanomaterials verglichen werden. Sie sind für Anwendungen in den Industrien wie geeignet:

  • Automobil
  • Luftfahrt
  • Energie
  • Elektronik
  • Marine
  • Bau
  • Medizinisch und
  • Telekommunikation

NGPs - Eigenschaften und Vorteile

Die eindeutigen Eigenschaften von NGPs von Angstron umfassen das folgende:

Leitfähigkeit
  • NGPs haben eine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit von bis 5.300 Mit (M), die fünfmal ist, die von der Wärmeleitfähigkeit des Kupfers, während ihre Dichte viermal niedriger als die des Kupfers ist
  • Ausgezeichnete auf gleicher Ebene elektrische Leitfähigkeit von bis 20.000 S/cm
Stärke
  • NGPs sind verglichen mit Stahl ungefähr 50 Zeitstärkeres
  • Sie haben ein sehr hohes Elastizitätsmodul von ungefähr 1.000 GPa und extrem hohe tatsächliche Stärke von ungefähr 130 GPa
Fläche
  • NGPs haben eine spezifische Fläche von bis 2.675 m/g2, die zweimal die Fläche von CNTs ist
Dichte
  • NGPs haben eine niedrige Dichte von ungefähr 2,25 g/cm3
Abmessungen
  • NGPs sind in einer breiten Reichweite der Plättchenlängen von µm 1 bis 20 und Stärkereichweite ungefähr 0,34 bis 100 nm erhältlich
  • Einlagiges graphene ist sehr dünn mit einer Stärke von gerade 0,34 nm

Die folgende Abbildung liefert eine grafische Darstellung des Kosten-/perfromancenutzens von NGPs anderer konkurrierender materieller Baumuster.

Abbildung 1. Kostete/Leistungsvergleich etwas Technikmaterialien einschließlich Nano--graphene Plättchen.

    Nano--graphene Lösungen, die durch Angstron-Materialien angeboten werden, kümmern sich um den Problemen, die auf der Viskosität und Streuung verbunden sind mit dem Aufbereiten des fortgeschrittenen Werkstoffs in Verbindung gestanden werden, der Kohlenstoff Fasern und nanotubes ausnutzen.

    NGP-Lösungen für Energie-Anwendungen

    Wegen ihrer hohen Wärmeleitfähigkeit und Stärke, NGPs werden in den Li-Ionbatterien, in der zweipoligen Platte der Brennstoffzelle und in den supercapacitor Elektrodenanwendungen verwendet. NGPs mit Stärken ungefähr 0,34 nm und Länge von 100 nm bis 10 mm sind für supercapacitor Elektrodenanwendungen ideal. Dieses erstellt eine Fläche von bis 2.600 m/g.2 NGPs kann unter Verwendung der Oberflächenverpflanzung oder -polymerisierung functionalized, in der Redoxreaktion ähnliche Gebührenmitteilung Pseudokapazitanz verursacht.

    NGPs treten als leitfähiger Zusatz für Kathoden und Anoden in den Li-Ionenbatterieanwendungen auf. Sie sind auftreten auch als eine leitfähige Halterung für die Sinano-Partikel, Nano-Beschichtungen oder aktive Materialien der Anode, welche folglich die verbesserte spezifische Kapazität aktivieren, erweiterte Schleifenlebensdauer, schnellen Gebührensatz und hoch-aktuelle Einleitungsfähigkeit.

    Indem man 5-85 wt.% von NGPs in eine Polymer- oder Kohlenstoffgrundmasse belastet, wird ein nanocomposite produziert, das eine sehr hohe elektrische Leitfähigkeit für zweipolige Plattenanwendungen der Brennstoffzelle hat.

    Über Angstron-Materialien

    Angstron Materials Inc., der größte Produzent der Welt von Nano--graphene Plättchen (NGPs) spezialisiert sich auf helfende Firmeningenieur graphene Lösungen mit den mechanischen, elektrischen und leitfähigen Leistungsvorteilen. Sie haben die Sachkenntnis, zum sich mit Abnehmern während des Kommerzialisierungsprozesses vom Anfangsscreening zur Markteinführung zusammenzutun.

    Diese Informationen sind Ursprungs- angepasst gewesen, wiederholt und von den Materialien, die von Angstron-Materialien bereitgestellt werden

    Zu mehr Information über diese Quelle, besuchen Sie bitte Angstron-Materialien

    Date Added: Sep 19, 2011 | Updated: Jun 11, 2013

    Last Update: 14. June 2013 09:21

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