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Ultraschallresonanzvibration für die Delaminationsdispersion von Graphenaggregaten
Artikel-Nr.: FSD-2020-P1
Industrielle Ultraschallverarbeitung von Flüssigkeiten
Frequenz: 20 kHz
Leistung: 2000 W
Emittermaterialien: Titanlegierung
Durchmesser der Emitterspitze: Durchmesser 50 mm oder kundenspezifisch
Stromversorgung: Digitaler Generator
Anwendung: Ultraschallextraktion, Dispergierung, Emulgierung, Entschäumung, Zerkleinerung, Rühren
Beschreibung:
Durch den Kavitationseffekt von Ultraschallwellen werden in der Flüssigkeit zahlreiche winzige Bläschen erzeugt, die sich kontinuierlich ausdehnen und kollabieren, wodurch hoher Druck und Scherkräfte entstehen und Graphenaggregate effektiv zerstört werden. Gleichzeitig kann Ultraschall Resonanzschwingungen in Monoschicht-Graphen verursachen, wodurch die Van-der-Waals-Kraft und die Van-der-Waals-Kraft verringert werden, was die Delaminierung und Dispersion des Graphens fördert. Im praktischen Betrieb werden geeignete Lösungsmittel (wie Wasser, Ethanol, DMF usw.) hinzugefügt, um die dispergierten Graphen-Nanoblätter zu stabilisieren.
Graphen ist ein zweidimensionales Kohlenstoffmaterial mit hervorragenden mechanischen, elektrischen und thermischen Eigenschaften und bietet breite Anwendungsaussichten in vielen Bereichen.
Parameter:

Vorteile :
Typische Einsatzszenarien und Leistungsvorteile von durch Ultraschall dispergierten Graphenlösungen in praktischen Anwendungen.
1. Leitfähige Beschichtungen und Filme:
Ultraschalldispergiertes Graphen weist eine extrem hohe Leitfähigkeit auf und kann zur Herstellung leitfähiger Beschichtungen und Filme verwendet werden.
Im Vergleich zu herkömmlichen leitfähigen Füllstoffen weisen Graphenbeschichtungen/-filme bessere elektrische Eigenschaften, mechanische Festigkeit und Wetterbeständigkeit auf.
Wird in Bereichen wie elektromagnetischer Abschirmung, elektrostatischem Schutz, Batterieelektroden usw. eingesetzt.
2. Verbundwerkstoffe:
Durch das Einbringen von dispergiertem Graphen in Polymermatrizen können Verbundmaterialien mit hervorragenden mechanischen, thermischen und elektrischen Eigenschaften hergestellt werden.
In Bereichen wie der Luft- und Raumfahrt sowie der Automobilindustrie können diese Verbundwerkstoffe herkömmliche Materialien ersetzen und eine Leichtbauweise ermöglichen.
3. Energiespeicher:
Die hervorragende elektrochemische Leistung von Graphen eignet sich für Energiespeicher wie Lithium-Ionen-Batterien und Superkondensatoren.
Dispergiertes Graphen kann die spezifische Oberfläche vergrößern, die Ionen-/Elektronentransferrate verbessern und die Lade- und Entladeleistung verbessern.
4. Biomedizinische Anwendungen:
Graphen-Nanoblätter mit guter Wasserlöslichkeit können in biomedizinischen Bereichen wie der biologischen Bildgebung und der Arzneimittelabgabe eingesetzt werden.
Seine ausgezeichnete Biokompatibilität und geringe Toxizität machen es zu einem idealen biomedizinischen Material.
5. Sensoren:
Die einzigartigen elektrischen und optischen Eigenschaften von Graphen verschaffen ihm Vorteile bei Sensoranwendungen wie der Gasdetektion und der biologischen Detektion.
Dispergiertes Graphen kann zur Herstellung hochempfindlicher und reaktionsfähiger Sensorgeräte verwendet werden.
Insgesamt kann die Ultraschalldispersionstechnologie effektiv leistungsstarke Graphenlösungen oder -dispersionen herstellen und stellt damit eine wichtige Materialgrundlage für viele der oben genannten Anwendungsbereiche dar.


Anwendung:




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