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標引數,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標引數上。
【石墨烯粉A(可膠體分散),層數:1–5層(可控)、平均厚度:2n石墨烯片尺寸:5–50μ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– 200μ可控)、比表面積:約50 /g、純度(碳含量):約98wt%】
【石墨薄膜A】
一項項的資料,以及測試得出的指標引數在徐川眼中劃過。
石墨烯產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於新能源、防腐塗料、複合材料、生物感測器等領域,應用範圍較廣。
而石墨烯薄膜主要應用於柔性顯示、感測器、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,還是感測器,亦或者石墨烯電子器件,都是更加精細,且更加昂貴的產品。
而且大面積高品質的石墨烯生產尤為困難,能創造的市場也更加大。
【石墨薄膜A:密度:0.3–2.2 g/(可調)、透光率:99.98-99.7%(層數):厚度:1– 50μ可調)導熱率:4837.21 W/、,電導率:10^6、拉伸強度:1 - 50 a、內部載流子遷移率:2×10^5c2/Vs】
【石墨薄膜B:.】
六組對照測試實驗,從資料來看,這種由電化學方式製備的石墨烯薄膜,在各項引數和指標上都相當優異。
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。
這種級別的石墨烯薄膜,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,手機效能大躍進後,效能其實已經不缺了,但手機釋放效能需要發熱,而SoC展現的效能越強,發熱量也就越高。
但手機內部設計寸土寸金,對於手機效能釋放過程中“如何導熱”,是現在智慧手機需要解決的關鍵。
高達4837.21 W/,近五千的導熱率,其導熱效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係數,只有10W/左右,哪怕是高導熱的矽膠,也不過是15-45W/左右。
優秀一點的手機,則採用更先進更昂貴一點的相變導熱片、導熱石墨片、VC均熱板、導熱矽凝膠這幾種導熱材料搭配組成的導熱方案。
但哪怕是裡面導熱係數最好的石墨片,其導熱係數也只有1500-2000w/k。
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,效能就顯得很是拉胯了。
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