纳米级石墨烯及其超越

General Graphene公司开发了一种使用大气压化学气相沉积(APCVD)的独特方法,该方法允许石墨烯和相关碳材料在不同的基板上生长,无论是纳米级还是微米级。此外,该公司观察到,通过该过程在微观尺度上产生的碳生长更类似于热解碳膜沉积,厚度范围约为50nm至5μm。

尽管最初被认为是一种材料,但石墨烯实际上是碳基材料家族,类似于具有独特特性的其他碳形式,如金刚石和石墨。

石墨烯的特性可以随着层数的增加,晶体结构和排列的改变,掺杂剂的添加以及使用不同的基板而改变和操纵。

通过调整或操纵石墨烯,可以强调特定的特性并将其与其他材料相结合,以产生各种各样的材料,其中一些可能被归类为“石墨烯”,也可能不被归类为“石墨烯”。

石墨烯和纳米管是碳在纳米尺度上存在的形式,而在微观尺度上,碳可以包含非晶体结构,称为无定形碳材料。

General Graphene公司开发了一种使用大气压化学气相沉积(APCVD)的独特方法,该方法允许石墨烯和相关碳材料在不同的基板上生长,无论是纳米级还是微米级。

此外,该公司观察到,通过该过程在微观尺度上产生的碳生长更类似于热解碳膜沉积,厚度范围约为50nm至5μm。

纳米级石墨烯及其超越

这些薄膜表现出石墨行为,并具有一组独特的特性:

  • 不透明
  • 电阻低至 5Ω/平方
  • 坚固耐用,耐磨
  • 均匀的保形涂层
  • 在高温下稳定(惰性环境中为 1,000 °C)
  • 均匀的各向同性热量分布

传统的化学气相沉积技术将石墨烯的生长限制在某些金属薄膜上,这些金属薄膜可以作为催化剂来分裂或破解碳源。相比之下,我们改进的化学气相沉积工艺允许热解碳膜直接沉积到一系列高温兼容的基板上,而不是局限于一组选定的催化剂。

这些热解碳膜的一些潜在应用包括:

  • 散热器
  • 加热元件
  • 惰性生物相容性涂料
  • X 射线检测窗口

纳米级石墨烯及其超越

通过创新促进进步

General Graphene认为石墨烯具有与材料相似的使能特性(值得注意的是,碳和硅是元素周期表上的相邻元素)。

石墨烯不仅能够增强当今的产品和技术,还可以促进未来产品和技术的开发。因此,通用石墨烯的主要重点一直是狭窄的范围:为了充分利用石墨烯的潜力,有必要在保持一致和可重复质量的同时,经济高效地大规模生产它。

完成了这一点后,General Graphene现在准备引领石墨烯革命 – 能够以统一和可重复的质量大量供应石墨烯,并且价格明显低于石墨烯行业其他参与者提供的价格。

本文来自General Graphene,本文观点不代表石墨烯网立场,转载请联系原作者。

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