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1、人工合成石墨導(dǎo)熱膜是近年來剛剛興起的最先進的導(dǎo)熱材料常用的抗信息泄露(電磁屏蔽)材料以金屬或合金為主,如銅、鐵、鎳、鐵-硅-硼合金等, 這些材料在很多領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用,但是也存在一些不足,如密度大、施工較復(fù)雜、質(zhì)地堅硬較 難成形等。膨脹石墨(EG)密度小、質(zhì)軟、熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性良好,具有好的導(dǎo)電性,對高 頻段(30 MHz以上)電磁輻射有較高的屏蔽效能。然而,由于石墨本身是抗磁性的,低頻段電磁屏蔽效能相對較低,為了改善低頻的屏蔽效能,可 以將磁性金屬或合金微粒負載到膨脹石墨中,調(diào)節(jié)復(fù)合材料電性質(zhì)和磁性質(zhì),得到寬頻范圍電 磁屏蔽效能優(yōu)異的材料。課題組前期工作表明,對于300kHz的低頻電磁波,
2、在EG上植入磁性 金屬或合金納米顆??梢园央姶牌帘涡軓脑瓉淼?3 dB提高到5372.5 dB,而對高頻段電 磁屏蔽效能沒有顯著影響;金屬質(zhì)量分數(shù)在30%左右時,材料的屏蔽效能較好。全球第一條石墨烯生產(chǎn)線近日在浙江省慈溪市慈東濱海區(qū)正式開工建設(shè),項目一期投資2.1 億元,預(yù)計年產(chǎn)石墨烯300噸。據(jù)了解,這也是全球首個石墨烯規(guī)?;a(chǎn)項目。據(jù)有關(guān)專家介紹,石墨烯是目前世界上已發(fā)現(xiàn)的最薄、最堅硬的納米材料。它不但可以用來 開發(fā)制造紙片一樣的超輕型飛機材料,還能做出超堅韌的防彈衣。在鋰電池、晶體管、觸摸 屏、基因測序等領(lǐng)域,石墨烯也大有用武之地。如果平板電腦的處理器采用石墨烯材料來制 造,可以3個
3、月都不用充電。專家分析,石墨烯的市場潛力可達上百億元。人工合成石墨導(dǎo)熱膜是近年來剛剛興起的最先進的導(dǎo)熱材料。該材料具有極高導(dǎo)熱系數(shù)(1500W/m-K),且不含其他填料及粘結(jié)劑,具有很高的穩(wěn)定性,可以在較小間隙,非絕 緣環(huán)境中廣泛使用。它的商用化,在導(dǎo)熱材料領(lǐng)域是一種革命性技術(shù)應(yīng)用突破。據(jù)悉,從2011年以來,中石偉業(yè)與德國專業(yè)公司開展了為期一年的聯(lián)合技術(shù)研發(fā)合作圍繞 人工石墨的原材料控制,工藝制程,參數(shù)控制,設(shè)備選型等方面進行了深入研究研發(fā)并生產(chǎn) 的VanoC人工合成石墨膜是在極高溫度環(huán)境下,通過人工合成的方法,制得的一種高結(jié)晶 態(tài)石墨膜,它在膜結(jié)晶面上有極高導(dǎo)熱率:600-1600W/m-
4、k,比銅好1-3倍,比天然膨脹石墨膜 要好2-5倍,是十分理想的均熱材料,用于消除局部熱點,平滑溫度梯度;可以在熱點和散 熱體之間充當(dāng)熱傳輸橋梁;它在厚度方向可以達到6-15W/m-K,可與導(dǎo)熱脂、相變材料比 擬,可以用來替代導(dǎo)熱脂和導(dǎo)熱相變材料,從根本上解決熱界面材料老化問題。VanoC同時 具有非常好的電磁屏蔽性能,在10M-10GHz區(qū)間,屏蔽效能可達到90dB以上。VanoC材料有三種主要用途:1.作為優(yōu)質(zhì)熱擴散材料,在智能手機和平板電腦中,消除熱點, 增加產(chǎn)品舒適度;2.作為熱界面材料,代替硅脂,在大功率模塊和LED等中,將熱有效傳 遞給散熱體;3.作為超薄被動“熱管”,在高密度結(jié)構(gòu)
5、如手機筆記本中,將“熱端”的熱熱 傳遞到一定距離外的“冷端”。中石公司人工石墨膜的應(yīng)用方面已擁有多項發(fā)明專利,成為 該領(lǐng)域內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)跑者。VanoC具備薄、輕的優(yōu)點,其根據(jù)厚度劃分,共有0.0125mm、0.025mm、0.07mm、0.1mm4 個系列化產(chǎn)品,讓電子設(shè)備產(chǎn)品可以實現(xiàn)小型化、薄型化以及輕型化,并在較小間隙且非絕 緣環(huán)境中廣泛使用,在一定程度上滿足了消費者對電子產(chǎn)品又薄又輕的需求,同時也可以為 客戶節(jié)省更多的運輸成本。VanoC具備使用方便性,同時也非常環(huán)保,作為新興的功率器件如IGBT與散熱器間界面材 料,被用來替代導(dǎo)熱硅脂,解決了在高溫、冷熱循環(huán)的環(huán)境下發(fā)生硅油分離,產(chǎn)生硅
6、氧烷導(dǎo) 致電子器件的接觸不良,且污染周圍器件的問題。使用傳統(tǒng)硅膠會產(chǎn)生的問題:使用VanoC的優(yōu)勢:a、 發(fā)生硅油分離、污染周圍器件a、可靠性提高b、產(chǎn)生硅氧烷導(dǎo)致電子器件的接觸不良b、不會發(fā)生硅氧烷、不污染周圍器件、環(huán)保VanoC易于加工,便于安裝,中石偉業(yè)可以提供帶背膠和不帶背膠的VanoC合成石墨導(dǎo)熱 膜產(chǎn)品,也可以制成片材或按客戶的要求規(guī)格進行打切。VanoC以其高導(dǎo)熱高可靠性、輕薄、易于加工、環(huán)保等優(yōu)良特性廣泛的應(yīng)用于新能源、節(jié)能 改造等重要新興行業(yè),如光伏逆變器、風(fēng)力變流器、變頻器,并且在LED等電力電子技術(shù) 領(lǐng)域中有巨大的應(yīng)用前景。當(dāng)然,該類產(chǎn)品最廣泛用于智能手機,如蘋果手機、三
7、星手機中。 同時在筆記本、手持設(shè)備、通信基地站設(shè)備得到商業(yè)應(yīng)用。以天然鱗片石墨為原料,采用Hummers法制備氧化石墨,并用熱剝離成石墨烯,或者利用超 聲波分散剝離為氧化石墨烯,再化學(xué)還原成石墨烯。采用SEM、TEM、HRTEM、XRD和Raman 系統(tǒng)考察石墨烯的形貌和結(jié)構(gòu)等性能。以石墨烯為基體,鈦酸四丁酯為鈦源,首先采用溶膠-水熱法制備了二氧化鈦/石墨烯納米復(fù) 合材料。利用XRD、SEM、TEM和Raman對二氧化鈦/石墨烯納米復(fù)合材料的晶體結(jié)構(gòu)、 顆粒形貌和化學(xué)組成進行了表征,結(jié)果顯示合成的二氧化鈦納米晶為銳鈦礦結(jié)構(gòu),結(jié)晶狀況良 好,二氧化鈦和石墨烯復(fù)合效果較好。研究了納米晶體的光催化性
8、能,結(jié)果表明二氧化鈦/石墨 烯催化性能較高。以氧化石墨烯為基體,醋酸鋅為鋅源,采用溶膠法制備了氧化鋅/石墨烯納米復(fù)合材料。利用 XRD、SEM、TEM和Raman對納米復(fù)合材料的晶體結(jié)構(gòu)、顆粒形貌進行了表征。結(jié)果顯示 合成的氧化鋅納米晶為六邊纖鋅礦結(jié)構(gòu),且是單晶結(jié)構(gòu),氧化鋅和石墨烯復(fù)合效果比較理想。 并研究了其光催化性能,結(jié)果表明石墨烯/氧化鋅有較高的催化效率,測定了復(fù)合材料的熒光 效應(yīng),討論了石墨烯/氧化鋅催化效率提高的機理。以氧化石墨烯為基體,醋酸鎘為鎘源,硫脲為硫源,采用溶膠法制備了硫化鎘/石墨烯納米復(fù) 合材料。利用XRD、SEM、TEM和Raman對納米復(fù)合材料的晶體結(jié)構(gòu)、顆粒形貌進行
9、了 表征。結(jié)果顯示合成的硫化鎘納米晶為結(jié)構(gòu),硫化鎘和石墨烯復(fù)合效果很好。并研究了其光 催化性能,結(jié)果表明復(fù)合材料有較高的催化效率。修飾電極能夠推廣應(yīng)用于其它生物分子的測定中 具體研究內(nèi)容包括以下三個部分:1、采用氧化還原法合成石墨烯,制備石墨烯修飾電極檢測DNA四個堿基,電化學(xué)研究發(fā)現(xiàn), 石墨烯修飾玻碳電極能夠?qū)崿F(xiàn)對DNA四個堿基的同時檢測。將石墨烯與碳納米管、p -環(huán)糊 精復(fù)合,碳納米管有效的降低了石墨烯的的聚集,研究了石墨烯/碳納米管/8 -環(huán)糊精修飾電極 的電化學(xué)性能,可以用于鳥嘌吟核苷的高靈敏檢測,該修飾電極能夠推廣應(yīng)用于其它生物分子 的測定中。2、將生物大分子單鏈DNA(ssDNA)與石墨烯功能化組裝,制備的具有生物相容性的ssDNA- 石墨烯復(fù)合材料在水溶液中能夠長期保存不發(fā)生沉降提高了石墨烯在水溶液中的穩(wěn)定性。 ssDNA-石墨烯復(fù)合材料比表面積大、生物相容性好,是優(yōu)異的氧化還原酶固定化材料。將 ssDNA-石墨烯復(fù)合材料固定葡萄糖氧化酶制備葡萄糖傳感器,葡萄糖氧化酶實現(xiàn)了直接電化 學(xué)并且保持生物活性,電子轉(zhuǎn)移速率為4.14s-1,對葡萄糖檢測具有較好的抗干擾性和穩(wěn)定性。3、采用原位合成法制備石墨烯-四氧化三鐵納米復(fù)合材料,四氧化三鐵增加了石墨烯在水中 的分散性和穩(wěn)
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