加熱速度は2倍以上になり、グラフェンは低温で焼結され、3Dプリンターの加熱ベースが製造されます。

加熱速度は2倍以上になり、グラフェンは低温で焼結され、3Dプリンターの加熱ベースが製造されます。
天津豊鑫科技の于先竹執行役員は、数年にわたる開発を経て、スマート材料の原理に基づく量子ドット結合グラフェン酸化物の低公害量産プロセス技術の開発に成功した。簡単なマイクロメカニカル剥離により、市販材料より10倍以上コストが低く、導電性に優れた低欠陥透明グラフェン材料が得られる。剥離プロセス中に、グラフェン材料の酸化をワンステップで制御することもできる。製造プロセスでは濃硫酸やインターカラントの関与を必要とせず、圧電性、表面結晶欠陥、量子ドット効果などの多要素結合により、スーパーオキシドラジカルが形成され、剥離した透明グラフェンが高速で酸化され、低公害で超高効率のグラフェン酸化物製造プロセスが実現した。

報道によると、業界でグラフェンなどの2次元材料を製造するために一般的に使用されている技術は、濃硫酸の関与を必要とします。腐食、危険、汚染などの産業上のボトルネックを伴い、生産能力は応用ニーズを満たすことができませんでした。Fengxin Technologyが開発したグラフェン量産技術は、電気粘性流体や磁気粘性流体などの機能性流体知能材料の原理を採用し、ナノ材料と高速粉砕機を剥離媒体と量産設備として使用し、最も効率的な剥離マイクロ機械力を作り出し、大規模な応用を実現します。月間生産能力は数千トンに簡単に達します。制御可能な酸化後の透明グラフェンは、フィルタープレスなどのプロセスを通じて簡単に量産できます。 1トンあたり100万もする市販のグラフェン素材に比べ、このプロセスで生産されるグラフェンは表面に欠陥がなく、導電性も優れており、コストも非常に低い。

この量産プロセスのグラフェン材料は、量子ドット低温冷間焼結技術を利用して、非常に高い電熱変換効率を持つ高強度加熱セラミックスを製造し、デスクトップ3Dプリンターの加熱ベースプレート、キャビン、ノズルヒーターなどの熱管理に初めて適用されたことがわかっています。通常の電熱線ヒーターと比較して、冷間焼結グラフェン加熱プレートは加熱速度が2倍以上、消費電力が半分以上削減され、製造コストも増加せず、2次元技術と3次元技術の有機的な組み合わせを実現しています。

△ 低温量子ドット冷間焼結グラフェン加熱プレート 低温量子ドット冷間焼結技術は、于俊賢が開発したもう一つの材料製造プロセスです。 過去には、セラミック合金の製造には、焼結して製造するために一般的に高温(約1000度)が必要でした。 低温量子ドット冷間焼結技術を使用すると、100〜300度で非常に高密度のセラミック材料を実現でき、製造プロセスでは圧力補助が不要です。 そのため、さまざまな成形プロセス、特に低温焼成と組み合わせた3Dプリントプロセスは、さまざまな工業用金型製造、医療機器、機械加工可能なセラミックスなど、非常に高い焼結強度を得ることができます。

安価なグラフェンと低温冷間焼結技術を組み合わせた3Dプリント可能な加熱プレートは、超高コストパフォーマンスであることがわかっています。グラフェンは緻密な構造で導電性の利点があるため、この材料の加熱温度は室温から1000度までの範囲です。さまざまな省エネ加熱分野で使用でき、さまざまなベーキング機器、家庭用装飾品、電気加熱テクスチャ絵画、電気ヒーターなどのスマートホーム、3Dプリント加熱服と加熱靴、自動車バッテリー絶縁材料などの分野を含む非常に広い市場展望があります。




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