超音波 グラフェン 処理システム
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20-25days超音波 グラフェン 処理システム
その後 のとき 音波処理 高強度の液体、液体媒体に伝播する音波は、交流の高圧(圧縮)を引き起こします。そして低圧 (希薄化) 頻度に応じた速度でサイクル。 低圧サイクル、 高強度超音波 液体の小さな真空気泡やボイドを作ります。 その後 のとき泡はそのボリュームを達成します。もはやエネルギーを吸収することはできません。それらの 激しく崩壊する 高圧。 この 現象と呼ばれる。 爆発非常に高温 (約5,000K)と圧力 (約2,000atm)に達する。 キャビテーションの爆縮バブルはまた、液体ジェットを最大280mにもたらします。/ S ベロシティ 超音波発生 工程を適用することができる化学的および物理的効果を引き起こします。
グラファンス
以来 グラファイトの異常な特徴は知られており、その準備のためのいくつかの方法が開発されています。 グラファリーズの化学生産へから グラフィエン 酸化物In マルチステップ 非常に強い酸化剤および還元剤が必要とされる方法。 さらに、 グラフェン 下で準備された 厳しい化学条件は、 グラフィーナルと比較して還元後も大量の欠陥を含むことがよくあります。他の方法から入手した。 しかしながら、超音波は、高品質のグラフェンを生成するための代替案であり、大量にもよい。 研究者らは超音波を使用してわずかに異なる方法を開発したが、一般にグラフェン生産は単純な一段階です。
に 具体的なものの例を示します製造 ルート: グラファイトを希釈有機酸、アルコール、水の混合物に添加し、次いで混合物を超音波に曝す。 酸はA がAとして機能する。 グラファイトからのシートを分離する。 この簡単な工程により、大量の損傷を受けた高品質 水中に分散させた。 作成。
詳細:
Graphene 六角形のハニカム格子に密接に並ぶ炭素原子によって構成されています。二次元平面構造は、フラーレン、カーボンナノチューブおよびグラファイトの基本構造であり、それは炭素材料の母親と呼ばれる
紹介:
マイクロメカニカルストリッピング: メカニカルストリップグラファイト層、高品質グラフェン、が低出力と高
コスト、工業化を満たすことができません。
化学気相成長 (CVD): ガス中の物質環境 反応し、固体堆積を生成します
加熱固体の表面(通常ニッケル)、大面積の高品質のグラフェンを生成することができる。基本材料 (ニッケル) 高価な、
だから価格は上がっています、またはじめまして。
溶剤ホット プラグ: グラファイト粉末と挿入剤を混ぜてから、超音波装置を扱う
品質はよくありますが、数量は下です。
レドックス プロセス: 最初に 前処理 グラファイトTo COMPORT 酸化グラファイトに、 意味:グラファイトのギャップ
酸化物層が増加し、次いで超音波分散プロセスによる扱い、単一層のグラファイト層を得る。に
還元反応、グラファイト酸化物の単層へのもの。
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