导热石墨片和是石墨烯导热性能的区别

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石墨稀导热片和石墨稀是什么材料什么关系
&石墨烯石墨片的导热性能优于碳纳米管。普通碳纳米管的导热系数可达3500W/mK,理论值甚至高达6000W/mK,是目前导热率最高的天然材料金刚石的2.5倍。因此石墨烯石墨片在需要导热的领域,也是前景巨大。其实我们日常使用的手机、笔记本电脑等产品都需要良好的导热。
石墨烯具有多种优质特性
光学性质:透明度高
石墨烯单层对可见光仅2.3%的吸收,透明度为97.7%。利用这个性质,可以代替目前液晶面板使用的ITO导电玻璃,因为ITO玻璃的基本要求就是导电和透明度,显然石墨烯是有这样的优势的。
电学性质:比表面积大
石墨烯有很大的
,可以携带更多的锂离子,得到和失去锂离子的速度都很快,这种特性给锂电池增加容量,加快充放电速度提供了物理基础。这样我们以后的手机电池,就可以不必一天一充了。
比表面积是指单位质量物料所具有的总面积
其实石墨烯还有很多的特性,但是可以应用在IT行业的特性,主要就是上面几种。屏幕和电池是石墨烯的主攻市场。虽然我们上面分析了石墨烯具有的特性,但是实际的应用面临的问题也很多。接下来我们就分析一下石墨烯在屏幕以及电池行业的发展。
第3页:液晶屏幕的升级大招?
上面我们提到石墨可以用来制成新的导电极,用于替代ITO玻璃。液晶分子的运动与排列都需要电子来驱动,因此在液晶的载体—TFT玻璃上,必须有能够导电的部分,来控制液晶的运动,这里将会用ITO(Indium Tin Oxide,透明导电金属)来做这件事情。ITO是透明的,这样才不会阻挡背光。
石墨烯单层透明度为97.7%
目前ITO的透过率已经在90%左右了。而石墨烯单层对可见光仅2.3%的吸收,透明度为97.7%,从90%到97.7%,提升了7.7%的透过率,这也是石墨烯制作液晶屏幕的优势。那么这种优势是否值得关注呢?笔者认为从目前的产业发展来看,石墨烯的胜算并不大。
石墨烯更适合用来做触控模组
目前液晶屏幕亮度已经很高,手机的面板已经可以做到500nit左右,所以90%上升到97.7%,对于用户的直观感觉提升并不大,况且用户对于超高亮度的液晶屏幕需求也并不高,毕竟在太阳底下使用屏幕的情况并不多。其次97.7%的石墨烯是单层的石墨烯,因为石墨烯每增加一层厚度,光透过率降低2%-3%。而单层石墨烯应用在液晶屏幕里是不太可能的。
单层的石墨烯对于蚀刻的要求非常的严苛,如果采用单层的方案,产品的良率就成了问题。并且单层石墨烯的电阻很大。虽然石墨烯的导电性很强,但是单层的石墨烯结构不完整,因此电阻会成倍增加,这也是一个挑战。从目前的行业来看,石墨烯替代ITO玻璃的优势并不大,因此笔者不看好其在屏幕领域的发展。
第4页:一天一充电可不容易
石墨烯电池也吵得很热,这是因为目前的电池技术,已经接近20年没有长足的进步了。我们在使用智能手机的时候,也强烈感受到电池技术的桎梏。石墨烯有很大的比表面积,但是在试验中,石墨烯做负极的锂电池循环寿命很差,充放电快,但是用不了太久。于是人们就开始研发各种各样的复合材料来做负极,试图找到一种材料,能把充放电速度快、长循环寿命、高能量密度结合起来。但是目前这种努力还没有成果。
石墨烯电池的成本高
此外把一个电极的材料全换成石墨烯在锂电池中应用,石墨烯主要起到的作用,一是导电剂,二是可能做电极嵌锂材料。这两点作用传统的导电碳/石墨都可以做到,纵然石墨烯放电与充电的速度更快,但是成本却非常的高昂。
石墨烯电池难以替代目前的产品
相反我们国家是一个石墨资源比较丰富的国家,目前石墨的价格比较合理,所以才可以大面积的应用。对比石墨烯,由于制备技术还没有获得突破,所以石墨烯的成本很高。因此即便解决了复合电极的问题,成本的问题也不是短时间可以解决的。
并且石墨烯做负极,理论上最多是石墨负极两倍的容量,首次效率低,性能受表面状态影响极大等特点,也使得石墨烯作负极的优势并不明显。并且目前电池领域已经开始使用硅来作为负极。硅的理论容器近石墨的10倍,因此石墨烯解决了复合材料与成本问题之后,也要面临硅的挑战。在电池领域,石墨烯要走的道路还很长。
第5页:石墨烯不是全能选手
就石墨烯本身的发展来看,其遇到的最大问题,其实是制备的问题。依靠胶带来粘,实现大规模的工业化生产肯定是不现实的。目前也有很多方法用于制备石墨烯,主要分为机械方法和化学方法。一般来说机械的方法,无法实现低成本大规模的生产,而化学的方式容易破坏石墨烯的结构,一旦结构破坏了,石墨烯的各种特性都会出现变化。
石墨烯大规模制备还是问题
从市场来看,其实石墨烯的发展前景,也未必就有多么的光明。我们都知道一个技术能否发展起来,并非仅仅看它的前沿性。研究人员给出了许多种石墨烯的应用方向,似乎石墨烯是万能的,每个领域都有不错的发展。但是一旦上升到工业层次,都需要在对应领域寻找生存空间。
石墨烯前景并没有想象的光明
我们分析了石墨烯在液晶屏幕以及电池领域的发展,也是可以看到上面的问题。石墨烯必须与对应领域里的技术相结合,才可以具有发展的前景。但是石墨烯又面临对应领域技术的挑战。比如用石墨烯代替ITO如果无法实现质的飞跃,那么石墨烯的升级就变得没有必要了。
其实这也不仅仅是石墨烯遇到的问题,比如我们一直在热议的OLED屏幕,其在特性上相比于目前的液晶屏幕,的确有着很多的优势。但是由于升级的效果不明显,所以也像石墨烯一样,发展得步履蹒跚。因此对于石墨烯,我们不必抱有太兴奋的心情,或许石墨烯最后开花结果的行业,只有那么一两个而已
主营产品:石墨片 散热膜 天然石墨片 人工合成石墨片 纳米碳铝箔
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版权所有:深圳市美星新材料科技有限公司&&粤ICP备&&现在电子市场上,导热石墨片与导热硅胶片都属于导热介质。但是两者还是有区别的。导热硅胶片一般以硅胶为基材,而且添加金属氧化物等辅材 ,导热硅胶片通过特殊方法合成的一种导热介质材料。& 导热硅胶是为利用缝隙传递热量的而设计,它能够填充缝隙,完成发热部位与散热部位间的热传递,同时还起到绝缘、减震、密封等作用。& 导热石墨片是一种全新的导热散热材料,其材质主要为是石墨成分, 沿两个方均匀导热,屏蔽热源与组件的同时改进消费电子产品的性能。& 导热石墨片与导热硅胶片不管是导热方式、工艺特性、应用范围都各有不同1、导热石墨片是以石墨粉末为为原料,通过高温压延得到石墨复合膜,通过覆胶覆膜加工使得导热导电的石墨片得 到一定粘性绝缘特性的电子导热材料。2、导热石墨片的导热方式是通过石墨水平的高导热系数将热源温度进行热扩散,同时垂直方向进行热传导。3、石墨其本身超薄的厚度使得石墨应用在智能手机、平板电脑、LED灯饰等高功率高热量电子产品导热散热起到了 重要的作用。& 导热石墨片与导热硅胶片不管是导热方式、工艺特性、应用范围都各有不同,所以我们在使用时需了解其根本特性 。而广东威士达智能设备科技有限公司 ---专注于为电子科技领域提供系统解决方案的设备制造者。公司集研发、生产、销售集一体的高科技企业,打破传统工艺,推出全新的石墨组合线产品,迅速引起市场的强烈反应。广东威士达智能设备科技有限公司全自动电子用石墨散热膜片材料制备系统诚挚热线:(刘总)/(石总)哎吆嗨&微信号:gdwsdkj分享是一种美德、关注是一种智慧&请↙↙↙点击“阅读原文” ….威士达机械(WSDJMJX) 
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石墨烯及其复合材料导热性能的研究现状
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&&石​墨​烯​的​原​理​与​方​法​,​表​征
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  近日,小编在逛知乎时突然发现一个很火的石墨烯话题,小编怀着强烈的好奇心点进去发现尽是满满的干货,秉着“大家好才是真的好”原则,小编决定将其整理出来与大家分享。
  原问题石墨烯导热很强,把它以某种方式加入添加到某些导热不良的物质中,可以很大增强该类物质的导热么?
  非常感谢大家的回答,可能是我问题问的太模糊了。我是想知道如何才能把石墨烯加入到比如PE或者改性PE中,提高该类材料的导热率。
  以下是志扬科技董事长m非的回答:
  第一, 热传导过程采取扩散形式,但各种材料的导热机理是不同的。W者对材料的导热机理进行了详细的讨论。固体内部的导热载体分别为电子、声子(点阵波) 、光子(电磁辐射)等三种。 对聚合物而言,通常为饱和体系,无自由电子,导热载体为声子,热传导主要依靠晶格振动。聚合物相对分子质量很大,具有多分散性,分子链则以无规则缠结方式存在,难以完全结晶,再加上分子链的振动对声子有散射作用,使聚合物材料的热导率很小。
  传统要使聚合物具有更好的热导率,可通过以下二种方式进行改性:
  1) 合成具有高热导率的聚合物;
  2) 用高热导率物质填充聚合物,制备聚合物基导热复合材料。生产实践中通常采用添加高热导率填料的方式来提高高分子材料的热导率,得到导热高分子复合材料。
  第二,填充型导热塑料的导热机理包括:
  A. 导热塑料的导热性能取决于聚合物和导热填料的相互作用,也就是解决界面技术及渗滤阈值的选定;
  B. 填料种类不同其导热机理不同。其中,金属填料是靠电子运动进行导热;非金属填料主要依靠声子导热,其热能扩散速率主要取决于邻近原子或结合基团的振动。
  C. 导热填料对导热性能影响因素包括:填料种类、填料形体和粒径、填料含量、填料表面处理方式及导热机理。
  我们现在谈到石墨烯,世界上最好的导热材料,但基本上就是要先判断是金属还是非金属填料后,再来讨论合适的导热机理。石墨烯被定义为「半金属」,从材料的角度来看,石墨烯每个碳原子透过 σ 键与相邻的三个碳原子连接,而每个碳原子剩下一个未成键的 π 电子与周围的原子形成大 p 共轭结构,这样 π 电子就能在石墨烯整个晶体结构中自由运动。这时候,电子透过 p 轨道重迭而发生离域,产生价带充满电子地延伸 π 系统。但电子在晶体上并不是完全自由运动的,是受「势场」与「声子」影响。所以, 石墨烯兼具「电子运动」及「声子导热」两种导热机理。
  其次,石墨烯的热传导率随着样本大小呈对数递增。 石墨烯越长,每长度单位传递的热越多,这点我们可以把它视为因为长 度较大,相同传递路径下相对较短导致,这是二维碳原子层材料所发现另一个独一无二的属性。另外, 石墨烯垂直于平面之热传导率由于声子受到边界散射的影响,会随着石墨烯层数增加而降低。声子是晶格振动的量子化形式,但 当两个晶体有边界不对齐时,热传递数值仅为1u10。复合材料导热性能的影响因素包括s石墨烯添加量、层数、基体种类及界面阻力,大致上还是遵循这个机制。
  在某种导热差的材料中加入石墨烯,导热变化会很大么?这个问题就是涉及这么多的变量要考虑!由于石墨烯多是以复材型态呈现, 首先要考虑的因子就是石墨烯与基材间的「界面阻力」问题,再来考虑「层数」及「横向尺度」,最后才会去考虑「渗滤阈值」及「性价比」。要记住,不同石墨烯要配合不同基材、功能要求,这个概念要先建立。
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