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石墨烯/二氧化錳復合材料的制備方法:即直接在有機溶劑中利用上海依肯機械直接剝離 石墨得到石墨烯分散液,再向所得的石墨烯分散液中添加錳離子鹽,石墨烯會吸附添加的錳離子而帶正電荷,再采用電泳沉積法制備出石墨烯/二氧化錳復合材料。 本方法的石墨烯采用液相依肯機械剝離法制備,未經過氧化處理,缺陷較少,保留了石墨烯的完整結構;使用電泳沉積法可以在任意三維導電基體表面均勻可控的沉積石 墨烯/二氧化錳復合材料。該方法具有操作簡單、生產成本低、產品均一性好、易控制等優點。
石墨烯(Graphene)是一種二維碳材料,是單層石墨烯、雙層石墨烯和少層石墨烯的統稱。石墨烯一直被認為是假設性的結構,無法單獨穩定存在,直至2004年,英國曼徹斯特大學物理學家安德烈·海姆(Andre Geim)和康斯坦丁·諾沃肖洛夫(KonstantinNovoselov),成功地在實驗中從石墨中分離出石墨烯,而證實它可以單獨存在,兩人也因“在二維石墨烯材料的開創性實驗",共同獲得2010年諾貝爾物理學獎。并且,石墨烯在自然界也有產出,它體現為高能物理狀態下的圈量子的粒子態相。
當前石墨烯產業化存在五大難點:石墨烯制備成本較高,良品率有待提升;主流制備方法各有優劣,工藝不穩定,技術有待改善;前期研發投入資金需求量大;下游需求方向尚不十分明確,需求藍海難估;產業鏈延伸需要各環節配套,與下游需求對接尚待時日。
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影響分散乳化結果的因素有以下幾點
1 分散頭的形式(批次式和連續式)(連續式比批次好)
2 分散頭的剪切速率 (越大,效果越好)
3 分散頭的齒形結構(分為初齒,中齒,細齒,超細齒,約細齒效果越好)
4 物料在分散墻體的停留時間,乳化分散時間(可以看作同等的電機,流量越小,效果越好)
5 循環次數(越多,效果越好,到設備的期限,就不能再好)
線速度的計算
剪切速率的定義是兩表面之間液體層的相對速率。
– 剪切速率 (s-1) = v 速率 (m/s)
g 定-轉子 間距 (m)
由上可知,剪切速率取決于以下因素:
– 轉子的線速率
– 在這種請況下兩表面間的距離為轉子-定子 間距。
IKN定-轉子的間距范圍為 0.2 ~ 0.4 mm
速率V= 3.14 X D(轉子直徑)X 轉速 RPM / 60
石墨烯二氧化錳復合材料高速剪切研磨分散機設備的參數
陶瓷膠體磨 | 流量 | 輸出 | 線速度 | 功率 | 入口 |
類型 | l/h | rpm | m/s | kW | |
CMOD 2000/4 | 50 | 14,000 | 44 | 4 | DN25/DN15 |
CMOD 2000/5 | 200 | 105,000 | 44 | 11 | DN40/DN32 |
CMOD 2000/10 | 500 | 7,200 | 44 | 22 | DN50/DN50 |
CMOD 2000/20 | 1500 | 4,250 | 44 | 37 | DN80/DN65 |
CMOD 2000/30 | 3000 | 2,820 | 44 | 55 | DN150/DN125 |
CMOD 2000/50 | 6000 | 1,100 | 44 | 110 | DN200/DN150 |
流量取決于設置的間隙和被處理物料的特性,可以被調節到允許量的 |
1 表中上限處理量是指介質為“水"的測定數據。
2 處理量取決于物料的粘度,稠度和***終產品的要求。
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