Shenzhen Turing New Material Co., Ltd.

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Méthode de lyophilisation, facile à disperser sans précipitation, qualité recherche, oxyde de graphène monocouche de Hummers amélioré

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Méthode de lyophilisation, facile à disperser sans précipitation, qualité recherche, oxyde de graphène monocouche de Hummers amélioré

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Conditions de paiement :T/T
Capacité d'approvisionnement :99999 seaux
Délai de livraison :10 jours après réception du paiement intégral
Détails de l'emballage :10g/seau
Numéro de modèle :TL-dcyhsmx
Ch :7782 à 42-5
Couleur :Brun foncé/jaune brunâtre
Marque :Turing Nouveaux matériaux
Finesse :0,8-1 nanomètres
Lieu d'origine :Shenzhen
Numéro d'article :Numéro d'article
taille des lamelles :0.5-5um
Nom du produit :Oxyde de graphène monocouche
Formulaire :Poudre
But :Il peut être utilisé dans des domaines tels que les supercondensateurs, les supports de catalyseurs,
Matériel :Oxyde de graphène monocouche
Est-ce un produit chimique dangereux ? :Non
Qu'il soit importé :Non
Épaisseur :0,6-1,0 nm
Superficie spécifique :1000-1217m2/g
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Méthode de lyophilisation, facile à disperser sans précipitation, qualité recherche, oxyde de graphène monocouche de Hummers amélioré

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Shenzhen Turing New Materials Co., Ltd. (abrégé : Turing New Materials) est située dans le district de Bao'an, à Shenzhen, avec un capital social de 31 millions de yuans. L'entreprise a été initiée par M. Zhao Ping, lauréat du deuxième prix national pour le progrès scientifique et technologique, et le professeur Chen Hua, un expert chinois renommé en oxyde de graphène monocouche. C'est une entreprise leader dans l'oxyde de graphène monocouche, intégrant la recherche et le développement, la production, la vente et le développement d'applications du graphène. Elle se classe parmi les meilleures de l'industrie en termes de niveau technique et de popularité de la marque. Elle a été successivement reconnue comme une "Entreprise de haute technologie", une unité de talents du "Double Cent Plan" de Shenzhen, et une "Entreprise innovante pilote" à Shenzhen. Elle a obtenu la certification du système de gestion de la qualité ISO9001 et est une unité directrice de l'Alliance stratégique d'innovation technologique de l'industrie du graphène, une unité directrice de l'Association de promotion technologique de l'industrie du graphène du Guangdong, et une unité de vice-président de l'Association des nouveaux matériaux de Shenzhen.

Turing New Materials maîtrise fermement les technologies de base dans la production et l'application du graphène, et est une entreprise engagée dans la production de poudre de graphène utilisant la méthode physique. Tous les produits de graphène de l'entreprise ont des droits de propriété intellectuelle indépendants. Elle a déposé plus de 40 brevets d'invention sur le graphène et a obtenu 21 autorisations de brevets d'invention nationaux, 2 autorisations de brevets de modèles d'utilité et deux marques déposées.

L'entreprise a réalisé de nombreux travaux de pionnier dans l'industrie du graphène. L'équipe de l'entreprise a lancé un projet de R&D commercial sur le graphène en 2006. L'équipe du projet de commercialisation du graphène a publié les produits de graphène et les normes d'entreprise de graphène de la Chine en 2009, et participe actuellement activement à la rédaction de normes industrielles et nationales pour le graphène. En 2010, la fixation du prix du graphène par Turing à 5 000 yuans par gramme a été qualifiée de "graphène étant 15 fois plus cher que l'or". En 2015, Turing Technology a réalisé une percée technologique, réduisant le prix de la poudre de graphène à moins de 1 yuan par gramme, et a également construit la première ligne de production de poudre de graphène de Chine avec une capacité annuelle de 5 000 tonnes, résolvant le problème industriel des coûts de production élevés du graphène. La méthode physique de production de graphène développée indépendamment par Turing Technology résout les problèmes d'acide usé et d'eaux usées dans la production de graphène, réalisant une production propre. Jusqu'à présent, Turing Technology a développé la technologie de sixième génération pour la production de poudre de graphène, réalisant une production de masse à grande échelle, respectueuse de l'environnement et à faible coût de graphène de haute qualité.

Le graphène peut être largement appliqué dans de nombreux domaines tels que les nouvelles batteries énergétiques, le génie maritime, les matériaux composites, les matériaux thermoconducteurs, les supercondensateurs, le dessalement de l'eau de mer et la biomédecine. En 2014, l'entreprise a proposé de manière innovante le concept "Graphene+", introduisant le graphène dans des domaines d'application tels que les nouvelles énergies, les matériaux composites haute performance et les revêtements, ouvrant ainsi une nouvelle situation pour les applications du graphène. Elle a maintenant lancé des agents conducteurs de graphène dédiés aux batteries au lithium, des produits de graphène dédiés au caoutchouc et aux plastiques, et des produits de graphène dédiés aux revêtements anticorrosion. Les agents conducteurs de graphène de Turing Company pour les batteries au lithium ont été introduits avec succès dans de nombreuses entreprises nationales de batteries de véhicules à énergie nouvelle, et le graphène entre dans nos vies.

Méthode de lyophilisation, facile à disperser sans précipitation, qualité recherche, oxyde de graphène monocouche de Hummers amélioré

Turing New Materials adhère à l'esprit d'entreprise de "Innovation illimitée, recherche de la perfection" et crée un nouveau chapitre dans l'application innovante du graphène.

L'oxyde de graphène est un oxyde de graphène, de couleur brun-jaune. Les produits courants disponibles sur le marché comprennent des formes de poudre, de flocons et de solution. Après oxydation, le nombre de groupes fonctionnels contenant de l'oxygène augmente, ce qui rend ses propriétés plus actives que celles du graphène. Ses propres propriétés peuvent être améliorées grâce à diverses réactions avec des groupes fonctionnels contenant de l'oxygène.

Les feuilles d'oxyde de graphène sont des produits obtenus par oxydation chimique et exfoliation de la poudre de graphite. L'oxyde de graphène est constitué d'une seule couche atomique, qui peut être étendue à des dizaines de micromètres en taille latérale à tout moment. Par conséquent, sa structure couvre les échelles typiques de la chimie générale et de la science des matériaux. L'oxyde de graphène peut être considéré comme un type non conventionnel de matériau souple, possédant les caractéristiques des polymères, des colloïdes, des films et des molécules amphiphiles. L'oxyde de graphène a longtemps été considéré comme une substance hydrophile en raison de son excellente dispersibilité dans l'eau. Cependant, les résultats expérimentaux pertinents montrent que l'oxyde de graphène est en fait amphiphile, avec une distribution de propriétés allant de hydrophile à hydrophobe du bord au centre de la feuille de graphène. Ainsi, l'oxyde de graphène peut exister aux interfaces comme les tensioactifs et réduire l'énergie entre les interfaces. Son caractère hydrophile est largement reconnu.

Après un traitement d'oxydation, l'oxyde de graphite conserve toujours la structure en couches du graphite, mais de nombreux groupes fonctionnels contenant de l'oxygène sont introduits sur chaque feuille de graphène dans les couches. L'introduction de ces groupes fonctionnels contenant de l'oxygène rend la structure d'une seule feuille de graphène très complexe. Compte tenu de la position de l'oxyde de graphène dans le domaine des matériaux de graphène, de nombreux scientifiques ont tenté de fournir une description détaillée et précise de la structure de l'oxyde de graphène afin de faciliter de nouvelles recherches sur les matériaux de graphène. Bien que des méthodes telles que la simulation informatique, la spectroscopie Raman et la résonance magnétique nucléaire aient été utilisées pour analyser sa structure, la structure précise de l'oxyde de graphène n'a pas encore été déterminée en raison de diverses raisons (différentes méthodes de préparation, différences dans les conditions expérimentales et différentes sources de graphite ont toutes des impacts certains sur la structure de l'oxyde de graphène). Le modèle structurel généralement accepté est que les groupes hydroxyle et époxy sont répartis aléatoirement sur la feuille d'oxyde de graphène, tandis que les groupes carboxyle et carbonyle sont introduits aux bords de la feuille. Des analyses théoriques récentes ont montré que les groupes fonctionnels de surface de l'oxyde de graphène ne sont pas répartis au hasard, mais présentent un degré élevé de corrélation.

savoir-faire

L'oxyde de graphène est généralement obtenu en oxydant le graphite avec des acides forts. Il existe trois principales méthodes de préparation de l'oxyde de graphite : la méthode de Brodie, la méthode de Staudenmaier et la méthode de Hummers. Parmi celles-ci, la méthode de Hummers est actuellement la plus couramment utilisée en raison de sa rapidité relativement meilleure dans le processus de préparation et de sa sécurité plus élevée. Elle implique une réaction d'oxydation entre le permanganate de potassium dans l'acide sulfurique concentré et la poudre de graphite, ce qui donne des flocons de graphite bruns avec des groupes d'acide carboxylique dérivés aux bords et principalement des groupes hydroxyle phénolique et époxy sur le plan. Ces couches de flocons de graphite peuvent être exfoliées en oxyde de graphène par traitement aux ultrasons ou agitation vigoureuse à cisaillement élevé, formant une suspension stable, jaune-brun clair d'oxyde de graphène monocouche dans l'eau. En raison de la fonctionnalisation sévère du réseau conjugué, les flocons d'oxyde de graphène présentent des propriétés isolantes. Ils peuvent être partiellement réduits par un traitement de réduction pour obtenir des flocons de graphène chimiquement modifiés. Bien que le produit final de graphène ou l'oxyde de graphène réduit présente de nombreux défauts, entraînant une conductivité inférieure à celle du graphène pur, ce processus d'oxydation-exfoliation-réduction peut rendre efficacement la poudre de graphite insoluble traitable dans l'eau, fournissant un moyen de produire de l'oxyde de graphène réduit. De plus, en raison de sa simplicité de processus et de sa capacité de traitement en solution, dans les processus industriels considérant la production de masse, le processus susmentionné est devenu un processus très attrayant pour la fabrication de matériaux et de composants liés au graphène.

À ce jour, de nouvelles méthodes de préparation de l'oxyde de graphène sont apparues les unes après les autres, qui peuvent être grossièrement divisées en deux catégories : les méthodes descendantes et les méthodes ascendantes. La première approche consiste à diviser le graphite en flocons et d'autres matériaux pour préparer l'oxyde de graphène, représentée par des versions améliorées des trois méthodes traditionnelles, et comprend également des méthodes telles que la division (rupture) des nanotubes de carbone. La seconde fait référence aux méthodes de synthèse utilisant diverses sources de carbone, les méthodes spécifiques étant diverses et nombreuses.

Application

Le champ d'application des matériaux est très large. L'oxyde de graphène est un nouveau type de matériau carboné aux excellentes performances, caractérisé par une surface spécifique élevée et d'abondants groupes fonctionnels de surface. Les composites d'oxyde de graphène, y compris les composites à base de polymères et les composites inorganiques, ont des domaines d'application encore plus larges. Par conséquent, la modification de surface de l'oxyde de graphène est devenue un autre axe de recherche.


L'Institut de physique appliquée de Shanghai, Académie des sciences de Chine, a constaté que l'application de l'oxyde de graphène dans la technologie PCR peut améliorer de manière significative la spécificité, la sensibilité et le rendement d'amplification de la PCR. Il peut également éliminer les dimères d'amorces formés pendant l'amplification, avec une large plage d'optimisation, et peut être largement appliqué aux matrices d'ADN de diverses concentrations et complexités. Comparé à d'autres nanomatériaux carbonés qui ont été utilisés dans la technologie PCR, l'oxyde de graphène a un effet global plus excellent sur l'optimisation de la PCR.

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