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초음파 그래 핀 분산 각질 제거

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소개하다:

초음파 그래 핀 각질 제거로도 알려진 초음파 그래 핀 분산은 산화 된 흑연을 감소시키는 방법을 사용하여 초음파 진동과 결합하여 산화 된 흑연의 간격을 효과적으로 증가시킵니다. 더 큰 층간 간격을 갖는 산화 된 흑연은 다른 분자, 원자 등을 사용하여 산화 된 흑연 삽입 늑간 복합 재료를 형성하기 위해 인터레이어에 삽입하는 것뿐만 아니라 단일 층 산화 그래프 라이트로 각질 제거되기 쉬운 단일 층 그래 핀의 추가 제조를위한 기초를 형성 하는데도 유리할뿐만 아니라 인터레이어에 삽입 할뿐만 아니라, 단일 층 산화 그래프 라이트로 각각을 제거 할 수있다.

 

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원칙:

초음파 그래 핀 분산 장비는 초음파의 캐비테이션 효과를 사용하여 입자를 분산시키고 집계합니다. 그것은 매우 강한 사운드 필드로 처리 해야하는 입자 서스펜션 (액체)을 배치하고 적절한 초음파 진폭으로 처리하는 것입니다. 캐비테이션, 고온, 고압, 마이크로 제트 및 강한 진동과 같은 추가 효과 하에서 분자 사이의 거리는 계속 증가하여 궁극적으로 분자 단편화 및 단일 분자 구조의 형성으로 이어질 것입니다. 이 제품은 탄소 나노 튜브, 그래 핀, 실리카 등과 같은 나노 물질 분산에 특히 좋은 영향을 미칩니다.

 

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목적:

자연에는 다수의 흑연 물질이 있으며, 두께가 1 밀리미터 인 흑연은 약 3 백만 층의 그래 핀을 함유한다. 단일 층 흑연을 그래 핀이라고하며, 이는 자유 상태에 존재하지 않으며 층화 된 그래 핀 시트의 형태로 존재합니다. 흑연 시트의 약한 인터레이어 힘으로 인해, 층에 의한 층은 외부 힘을 통해 달성 될 수 있으며, 이는 단일 층 그래 핀이 하나의 탄소 원자의 두께로 만듭니다.

 

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일반적인 분산 방법 및 그 단점 :

1. 마이크로 기계 필링 방법

테이프를 사용하여 더 큰 결정에서 그래 핀 플레이크를 직접 껍질을 벗기고이 과정을 지속적으로 반복하십시오.

물질과 팽창 또는 결함 사이의 마찰은 단일 그래 핀의 층을 함유하는 벌크 흑연의 표면에 결정과 같은 플레이크를 형성하는 결과를 초래한다.

단점 :그래 핀은 생산 수율이 낮고, 작은 면적, 정확하게 제어 크기, 낮은 효율성이 어렵고, 대규모로 준비 할 수 없습니다.

 

2. 화학 증기 증착 방법

탄소 (보통 저탄소 유기 가스)를 함유 한 하나 이상의 기체 물질을 진공 반응기에 포함시키고, 기질 표면에서 탄소 원소를 재배하기 위해 고온에서 탄소 함유 가스 (일반적으로 저탄소 유기 가스)를 분해 및 탄산화하는 과정.

단점 :그래 핀의 육각형 벌집 결정 구조는 완전히 흑연화 될 수 없으며, 그 품질은 마이크로 컴퓨터 각질 제거 방법의 품질만큼 좋지 않습니다. 높은 비용 및 엄격한 장비 요구 사항은 그래 핀의 대규모 제조를 제한하며, 그래 핀의 순도를 줄이기 위해 촉매를 첨가해야합니다.

 

3. 결정 에피 택셜 배향 성장 방법

한 가지 방법은 단결정 6H sic을 가열하여 Si를 제거하여 SiC 결정의 표면에서 에피 택티로 성장하는 그래 핀을 제거하는 것입니다. 그래 핀은 Si 층과 접촉하고,이 그래 핀의 전도도는 기질에 의해 영향을 받고; 또 다른 방법은 금속 단결정에서 미량 탄소 성분을 이용하고 초고속 진공 상태에서 고온 어닐링을 통해 금속 내부의 탄소 요소는 금속 단일 결정의 표면에 그래 핀을 침전시킨다.

단점 :그래 핀 필름의 두께는 고르지 않고 제어하기가 어렵고, 생성 된 그래 핀은 기질에 단단히 부착되고 껍질을 벗기기가 어렵 기 때문에 그래 핀의 특성에 영향을 미칩니다. 동시에, 매우 까다로워지고 고비가 필요하고 대규모 및 제어 가능한 그래 핀 제조를 달성 할 수 없게 만드는 초고 진공 및 고온 조건 하에서 성장해야합니다.

 

4. 흑연 산화물 환원 방법

그래 핀 옥사이드는 일반적으로 강한 산으로 흑연을 산화시킴으로써 수득된다. 산화 된 흑연을 제조하기위한 세 가지 주요 방법 인 Brodie 방법, Staudenmaier 방법 및 Hummers 방법이 있습니다. 그 중에서도 Hummers 방법은 그래 핀 분산에 대한 초음파 보조를 추가해야합니다.

형질:그래 핀 분산을위한 Hummers 방법 :이 방법은 간단하고 시간 소모적이며, 처리 용량이 크며 안전하며 오염이 없으며 현재 가장 일반적으로 사용됩니다.

 

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초음파 그래 핀 분산의 장점 :

초음파 그래 핀 분산 시스템은 초음파 보조 Hummers 방법을 사용하여 액체를 매체로 사용하고 액체에 고주파 초음파 진동을 추가하는 산화 된 그래 핀을 제조합니다. 초음파는 분자에 의해 흡수되지 않는 기계적 파이기 때문에, 전파 동안 분자의 진동 운동을 유발한다. 고온, 고압, 마이크로 제트 및 강한 진동과 같은 추가 효과를 나타내는 캐비테이션 효과 하에서, 분자 사이의 평균 거리는 진동으로 인해 증가하여 궁극적으로 분자 단편화로 이어집니다. 산화 된 흑연의 층간 간격을 효과적으로 증가시킬 수 있으며, 초음파 전력이 증가함에 따라, 획득 된 산화 된 흑연의 간격은 확장되는 경향이있다.

초음파에 의해 즉시 방출되는 압력은 그래 핀 층 사이의 반 데르 발스 힘을 차단하여 그래 핀이 함께 집계 될 가능성이 줄어 듭니다. 더 큰 층간 간격을 갖는 그래 핀 옥사이드는 다른 분자, 원자 등을 사용하여 옥사이드 삽입기 옥사이드 재료를 형성하기 위해 인터레이어에 삽입 할뿐만 아니라 단일 층 그래 핀의 옥사이드로 쉽게 벗겨져 단일 레이어 흑연의 추가 제조를위한 기초를 낳을 수 있습니다.

 

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