製品仕様
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製品名 |
グラフェン |
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CAS番号 |
1034343-98-0 |
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アイテム番号 |
M1034343980 |
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水分含有量 |
0.5%以下 |
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酸素含有量 |
5.0%以下 |
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電気伝導率 |
10⁵ S/cm 以上 |
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灰分含有量 |
0.1%以下 |
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BET表面積 |
350–1500 m²/g |
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パッケージ |
100g/1kg/25kg |
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配達 |
2~3日 |
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ストレージ |
室温で保管し、乾燥した涼しい場所に保管してください |
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MSDS/COA |
私たちを繋いでください |

よくある質問
防食コーティングでグラフェン (CAS: 1034343-98-0) を使用して「物理的バリア」を実現する中心原理は何ですか?
グラフェンを使用して防食コーティングの物理的バリアを実現する中心原理は、その単層二次元シート構造に基づいています。{{1}{2}{0}}コーティングが形成されると、空間内に相互接続された緻密な連続した「シート迷路バリア」が形成されます。水、酸素、塩化物イオンなどの腐食性媒体の金属基板への侵入を、空間バリア、経路延長、欠陥封止の 3 つの側面からブロックします。同時に、それ自体の化学的安定性により、材料が腐食反応に関与するのを防ぎ、最終的にコーティングの耐腐食性能を大幅に向上させることができます。-
シランカップリング剤でグラフェン(CAS: 1034343-98-0)を修飾する中心となる反応原理は何ですか?
シランカップリング剤によるグラフェン修飾の核心は次のように要約できます。シランカップリング剤の二重官能基をブリッジとして使用して、グラフェンの欠陥部位に安定したSi-O-C共有結合が形成され、シランカップリング剤の目標とするグラフト化が達成されます。最終的には、外側の有機機能末端を通じてグラフェンの分散が改善され、同時にマトリックスと界面の間の結合力が強化されます。また、欠陥部位のみを改質するため、sp2構造やグラフェン本来の特性が最大限に保持され、改質効果と性能維持性のバランスが取れた効率的な手法となります。
グラフェン-ベースの熱伝導複合材料は、材料とチップ表面の間の界面熱抵抗の問題をどのように解決しますか?
サーマル・インターフェース・マテリアル(TIM)でギャップを埋めてフォノンを橋渡しし、補助的な手段としてプロセスの最適化によって接触面積を強化し、フォノンの透過/CTEに適合する複合材料の構造設計に基づいて、3つの要素が連携して界面の熱抵抗を大幅に低減します。
グラフェン(CAS: 1034343-98-0) はゴム複合材料の充填剤として、なぜ少ない添加量でゴムの老化防止特性と耐引裂き特性を大幅に向上させることができるのでしょうか?
二次元の超大型層の構造、超高機械的特性、高比表面積に基づいて、少量の添加でゴム マトリックス内に連続層ネットワークを形成できます。- -引裂き防止の場合、亀裂のたわみ、固定、架橋 + 強力な界面応力伝達によって効率的な補強が実現されます。アンチエイジングでは、二次元の緻密な層(酸素 / 紫外線 / オゾン)と欠陥部位でのフリーラジカル捕捉による物理的バリアによって、多面的な効果による保護が実現されます。-
グラフェン(CAS: 1034343-98-0)のフォノン透過が、その極めて高い熱伝導率の主な理由ですか?
完全な単層グラフェンの極めて高い熱伝導率は、平面方向に沿ったフォノンの長距離、低抵抗の伝達 (マイクロメートル スケールの平均自由行程) に由来します。-欠陥はフォノンの散乱中心として機能し、幾何学的/化学的散乱を通じてフォノンの平均自由行程を直接短縮します。層の数が増加すると、層間フォノン散乱とモード結合が発生し、面内でのフォノンの効率的な伝達が妨げられ、フォノン伝達の効率が根本的に低下します。さらに、複合効果により散乱効果は2倍になります。
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