辦公室中,徐川拿到了這種電化學合成石墨烯的完整報告。
從完整的合成過程,到最後合成出來的石墨烯的各項檢測報告和指标參數,完整的全有。
簡單的翻閱了一下合成過程後,他的目光落在了石墨烯的檢測報告和指标參數上。
【石墨烯粉A(可膠體分散),層數:1–5層(可控)、平均厚度:2nm、石墨烯片尺寸:5–50μm(可控)、純度(碳含量):約97wt%.......】
【石墨烯粉B(成本更低),層數:2–10層(可控)、石墨烯片尺寸:20–200μm(可控)、比表面積:約50m2g、純度(碳含量):約98wt%......】
【石墨薄膜A.......】
一項項的數據,以及測試得出的指标參數在徐川眼中劃過。
石墨烯産品一般分為兩種形式:石墨烯粉末和石墨烯薄膜。
石墨烯粉體目前主要用于新能源、防腐塗料、複合材料、生物傳感器等領域,應用範圍較廣。
而石墨烯薄膜主要應用于柔性顯示、傳感器、電子器件等領域,相對來說應用範圍較小。
但他的主要注意力落在石墨烯薄膜上。
因為相對比石墨烯粉末來說,石墨烯薄膜的前景更加開闊。
無論是柔性顯示,還是傳感器,亦或者石墨烯電子器件,都是更加精細,且更加昂貴的産品。
而且大面積高品質的石墨烯生産尤為困難,能創造的市場也更加大。
【石墨薄膜A:密度:0.3–2.2gml(可調)、透光率:99.98-99.7%(層數):厚度:1–50μm(可調)導熱率:4837.21Wm?K、,電導率:10^6、拉伸強度:1-50MPa、内部載流子遷移率:2×10^5cm^2Vs.......】
【石墨薄膜B:........】
六組對照測試實驗,從數據來看,這種由電化學方式制備的石墨烯薄膜,在各項參數和指标上都相當優異。
無論是透光率,還是導熱率,亦或者電導率及抗拉伸強度,在石墨烯薄膜中都可以說是頂尖層次的了。
這種級别的石墨烯薄膜,其運用範圍相對而言要廣泛不少。
比如手機或者電腦中的散熱。
在如今,手機性能大躍進後,性能其實已經不缺了,但手機釋放性能需要發熱,而SoC展現的性能越強,發熱量也就越高。
但手機内部設計寸土寸金,對于手機性能釋放過程中“如何導熱”,是現在智能手機需要解決的關鍵。
高達4837.21Wm?K,近五千的導熱率,其導熱性能超出了市面上所有的導熱材料。
一般的手機或者電腦,使用的散熱材料以導熱矽脂或導熱矽膠片進行散熱。
而這兩種材料的導熱系數,隻有10Wm?K左右,哪怕是高導熱的矽膠,也不過是15-45Wm?K左右。
優秀一點的手機,則采用更先進更昂貴一點的相變導熱片、導熱石墨片、VC均熱闆、導熱矽凝膠這幾種導熱材料搭配組成的導熱方案。
但哪怕是裡面導熱系數最好的石墨片,其導熱系數也隻有1500-2000wk。
這個數字放在常規的散熱材料中已經足夠誇張了,但是相對比高達近五千的石墨烯來說,性能就顯得很是拉胯了。
不得不說,這一次川海材料研究室的成果,哪怕是沒有他,也足以讓這家研究所一躍成為世界上最頂級的材料研究所之一。
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