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杭州功律超聲波設備有限公司
出料粒度 | 100mm | 粉碎程度 | 超細磨機 |
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進料粒度≤ | 100mm | 適用物料 | 其他 |
超聲波石墨烯分散機
超聲波石墨烯制取設備的基本原理:超聲波設備的應用,主要是在溶劑熱插層法和氧化還原法上,這兩種方法操作較為簡便,而且成本低于其他制備的方法,是目前國內大規模制備納米級石墨烯粉主要采用的生產方式。由于超聲波在液體中會產生空化作用,形成微射流、振動等物理現象,微觀上,在液體中對懸浮顆粒起到一種高速攪拌、破碎、分離、分散的作用。
超聲波石墨烯分散機組成:
超音波振動源(驅動電源):把50-60Hz的市電轉化為高功率的高頻率(15kHz—100kHz)電源,提供給換能器。
換能器(controller, transducer):把高頻率電能轉化為機械振動能。
變幅桿:聯接并固定換能器與工具頭,將換能器之振幅放大后傳送到工具頭。
工具頭(導入桿):把機械能和壓力傳至工作物,同時也有振幅放大的功能
超聲波石墨烯分散機:
工業級超聲波石墨烯生產設備參數: 超聲波石墨烯生產設備組成部分:超聲波實驗級分散設備:超聲波主機+超聲波驅動電源+實驗固定架超聲波工業級分散設備:3000W超聲波振動棒+超聲波數控驅動電源中試機:超聲波工業級分散設備+循環反應釜(含冷卻夾套、加料口、送料泵、底座支架)生產線:超聲波工業級分散設備+電源放置柜+反應釜(含冷卻夾套)+固定支架(含隔音棉)+流量計+變頻泵 超聲波石墨烯生產設備效果圖:
石墨烯制備方法一、化學還原法被認為是實現大規模生產石墨烯的主要途徑之一,而剝離氧化石墨為氧化石墨烯是利用該方法獲得高品質石墨烯的關鍵步驟。再利用超聲波清洗和超聲波粉碎兩種方式實現了氧化石墨的剝離,研究了超聲波的頻率和作用方式對其剝離效率和破壞程度的影響。結果表明,氧化石墨的剝離效率隨超聲波頻率的增大而提高;橫向尺寸破壞程度在超聲波直接作用時較大,間接作用時較小,可獲得橫向尺寸相對較大的氧化石墨烯片層.
二、石墨烯材料介紹:石墨烯(Graphene)是單原子厚度的碳原子層,是近年發現的二維碳原子晶體。它被認為是富勒烯、碳納米管、石墨的基本結構單元 [,具有 優異的力學、量子和電學性質,已成為碳質材料和凝聚態物理領域的研究熱點之一。目前制備石墨烯的主要方法包括:微機械剝離法、外延 生長法 和化學法 [,其中化學法操作相對簡單,成本低廉,成為目前為止大規模生產石墨烯的主要手段之一。化學法以氧化石墨為原料,分散于溶劑后經適當超聲波處理,得到穩定的氧化石墨稀水溶膠,最后利用化學還原法去除氧化石墨烯上的含氧基團,得到石墨烯。
三、超聲波在石墨烯材料中的作用。超聲波的功率影響剝離氧化石墨為氧化石墨烯的效率和氧化石墨稀的橫向尺寸。功率越大的超聲波剝離效率明顯。與汗諾儀器超聲波粉碎即直接作用剝離的方式相比,超聲清洗即間接作用方式對氧化石墨橫向尺寸的破壞程度相對較低,可獲得橫向尺寸較大的氧化石墨烯。
將單壁碳納米管僅通過氣相氧化和超聲裂解兩步制備出了石墨烯納米帶,采用透射電子顯微鏡(TEM)、原子力顯微鏡(AFM)、拉曼光譜(Raman)對制備出的石墨烯納米帶進行形貌和結構分析。結果表明,汗諾儀器超聲波處理器制備的石墨烯納米帶寬度狹窄、邊緣光滑,并且相比于剛性的單壁碳納米管具有良好的柔韌性,大約為2nm的厚度也說明了石墨烯納米帶的雙層結構。在氣相氧化和超聲裂解的過程中,拉曼光譜中D峰與G峰的比值始終保持在0.15左右,表明在整個制備過程中,并沒有引入新的缺陷。
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