Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
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Certification: | ROHS,REACH |
Numéro de modèle: | LA MU |
Quantité de commande min: | Négociation |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Emballé dans le carton |
Délai de livraison: | 7~10 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000 grammes |
Matériel: | Graphene Nanoribbon | Couleur: | NOIR |
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Température ambiante: | -40~200℃ | conducteur thermique: | 600-900 W/m.K |
Résistance à la traction: | ≧20Kg/mm2 | Échantillon: | Disponible |
Type: | Poudre | Élongation: | ≧5% |
Mettre en évidence: | poudre conductrice du graphite 900W/m.K,poudre naturelle du graphite 20Kg/mm2,poudre naturelle du graphite 900W/m.K |
La MU est un aluminium de cuivre conducteur de nanoribbon de graphene thermiquement avec une conduction thermique élevée et une flexibilité élevée. Utilisant le matériel de graphene pour couvrir la base du métal de cuivre uniformément, il réalisent l'efficacité de conduction de chaleur de la conduction thermique élevée, et l'efficacité de rayonnement thermique par les atomes de carbone, qui transfèrent la chaleur dans la radio infrarouge quant au transfert l'efficacité de refroidissement. Bien qu'il changent la radio et les communications infrarouges thermiques refroidissant l'efficacité.
La structure du nanoribbon de graphene a la conductivité élevée, hauts conduction thermique et à faible bruit. Ces excellentes qualités font à des nanoribbons de graphene un matériel alternatif pour l'interconnexion de circuit intégré, remplaçant potentiellement les métaux de cuivre. Il y a un chercheur qui est jugé pour faire un point de quantum dans un nanocycle de graphene en changeant la largeur à un certain endroit dans le nanoscard.
La basse structure dimensionnelle du nanoribbon de graphene a les propriétés photoélectriques très importantes : inversion de nombre de particules et gain optique à bande large. Ces excellentes qualités permettent à des nanoribbons de graphene d'être placés dans les microcavités ou les nanocavities pour former des lasers et des amplificateurs. Selon une étude éditée en octobre 2012, quelques chercheurs essayent d'appliquer des nanoribbons de graphene aux systèmes de communication optiques pour développer des nanolars de graphene.
Caractéristiques
Applications
Propriété | M-U09T14 | M-U18T23 | M-U25T30 | M-U35T40 | M-U50T55 | M-U75T80 | Unité | Méthode d'essai | |
Composition |
Nanoribbon de Graphene |
— | |||||||
Couleur |
Noir | — | Visuel | ||||||
Conducteur thermique
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600-900 | W/m. K | ASTM E1461 | ||||||
Épaisseur
|
Épaisseur de matière première | 9 | 18 | 25 | 35 | 50 | 75 | μm | ASTM D374 |
Épaisseur de Graphene | 5 | ||||||||
Température ambiante |
-40~200 |
℃ |
EN344 |
||||||
Élongation |
≧5 |
% |
ASTM D374 |
||||||
Résistance à la traction |
≧20 |
Kg/mm2 |
ASTM F-152 |
Produit
Détails de produits
Emballage et expédition
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