

单层石墨烯分散液(XFZ20分散)
货号:102916 编号:XF019-1
CAS号:7440-44-0 规格:浓度:0.5mg/ml 溶剂:水
包装:20 ml 保质期:180天
保存条件:干燥避光保存

产品名称
中文名称:单层石墨烯分散液(XFZ20分散)
英文名称:Single Layer Graphene dispersion water
产品概述
石墨烯是一种由碳原子组成六角形呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料,具有众多独特性质,被广泛应用于各个领域。石墨烯的研究可以追溯到1948年,当时奥地利科学家鲁斯和瓦格最早利用透射电子显微镜拍摄了少量石墨烯层的图像。2004年,英国科学家安德烈·盖姆和康斯坦丁·诺沃肖罗夫成功剥离出单层石墨烯,这一发现引起了广泛关注,并为他们赢得了2010年诺贝尔物理学奖。
石墨烯是一种二维结构的碳单质,单层石墨烯由单层碳原子构成。每个碳原子以sp²杂化形式连接形成六元环蜂窝状的二维结构。石墨烯中的C-C键长约为0.142nm,键角为120°,厚度仅为0.35nm。
石墨烯是目前已知强度最高的材料之一,具有良好的机械性能、电学性能和光学性能。它的电阻率小,导电性能优越,在室温下即可观察到量子霍尔效应。此外,石墨烯还具有透光性和非线性光学特性。
石墨烯的反应活性主要集中在边界基团和平面缺陷处。它可以在高温下被氧化或与氧化性酸反应,生成CO、CO₂等产物。石墨烯也可以连接含氧基团生成氧化石墨烯,或连接其他基团生成相应的衍生物。
技术参数
浓度:0.5-5mg/ml可定制
溶剂:水
其他成分:XFZ20
备注:这款产品属于RGO
应用
石墨烯的理论应用领域包括但不限于以下几个方面:
电子领域:可替代硅作为芯片材料,应用于晶体管、集成电路、柔性屏幕、可穿戴设备、太阳能充电等;
散热材料领域:可用于 LED 灯具等产品的散热,系统成本至少可以降低 30%,也可应用于智能手机、平板电脑、大功率节能 led 照明、卫星电路、激光武器等的散热;
汽车领域:可应用于汽车润滑油、动力汽车、汽车夜视功能、汽车轮胎等,极大地减轻电池重量从而降低整车质量,延长电池使用寿命,大大提高电动汽车的续航里程和充电速度;
生物医学领域:可用于生物传感器、药物输送平台、组织工程、生物成像等;
军工领域:可应用于航天军工等领域,为星际探索、卫星变轨等提供无尽的动力;
能源领域:可用于锂离子电池、超级电容器、太阳能电池等新型能源装置;
复合材料领域:可用于生产性能更强的新一代聚合物和复合材料;
传感器领域:可用于葡萄糖、胆固醇、血红蛋白和癌细胞的诊断,也可以用作 pH 传感器来检测污染物;
涂层领域:可用于从玻璃到金属的各种表面,提高防腐蚀性能、新一代防水设备等;
导电印刷和包装领域:可提供高导电性、柔韧性、高速印刷和低温固化,为特殊应用打开了印刷电子产品的大门。
产品特点
先丰纳米提供的这款石墨烯,是由rGO在溶剂中加入分散剂XFZ20超声制备而成:
单层率高:由单原子层构成,减轻了层间范德华力带来的阻力,所以具有更多优异的性能。
纯度高:分散剂添加含量低,对石墨烯的性能影响比较小。
官能团丰富:rGO 的表面有多种官能团,如羧基、羟基、环氧基等,这使得它容易与有机物结合反应。
比表面积大:制备的反应过程中产生较多的比表面积,有利于与其他物质发生相互作用。
优良的导电、导热性能:由于具有优良的导电性能,rGO 在能量存储、复合材料、传感器等领域有潜在的应用。
其他信息
如您想了解更多产品详情,可拨打电话025-68256996,您也可以发送邮件到sale@xfnano.com咨询


为什么这么多人都在研究“光热材料”?
光热材料是把吸收的光能转变为热能的一类材料。随着光学技术的发展,光热材料在化工、能源、传感及生命健康领域应用日益广泛,成为材料科学研究领域不能忽视的一类新材料。
根据光与物质的相互作用机制及不同的热产生机制,可把光热机理分为3类, 即等离子体局部加热、非辐射弛豫和分子的热振动等。需要指出的是, 不是每种材料只能存在一种作用, 有些材料的光热机理可以是以上机理的复合。研究人员以光热效应的机理为基础, 已经发展了一系列具有良好光吸收能力和光热转换能力的光热材料, 其大致可分为无机材料和有机材料两类。
无机光热材料
无机材料的光热效应研究发展较早,也较为成熟。科研人员的关注方向主要包括基于等离子体局部加热机理的金属纳米材料、基于非辐射弛豫机理的金属氧化物半导体以及基于分子热振动机理的碳基材料等。其中金属材料的光热效应研究相对较早, 也是目前发展比较成熟的光热材料之一,这类金属主要有Au纳米材料、Ag纳米材料、Pt纳米颗粒、Al纳米颗粒、CuS纳米片等。
近年来, 研究人员发现, 一些窄带隙半导体材料体系内部也可以产生明显的热效应, 从而使得无机半导体材料成为了一种新型的光热材料。这类材料有Ti2O3纳米颗粒, 黑色 TiO2 , MoO3量子点和Fe3O4等金属氧化物半导体。
除此之外,以石墨烯为代表的碳基材料由于其共轭结构带来的强吸收能力, 从而具备高效的光热转换能力,如石墨烯,氧化石墨烯、碳纳米管、石墨、炭黑、碳点等材料也在近年来吸引着研究人员的目光。
有机光热材料
无机光热材料虽然研究较多,但是存在难以设计、生物相容性较差以及性能调控困难等问题, 研究人员又将目光投向有机材料领域。随着研究的开展, 越来越多具有优异光热性能的小分子染料、超分子复合物、共轭聚合物等被开发出来。
目前研究较为深入的有机小分子染料主要包括吲哚菁绿、普鲁士蓝、噻二唑衍生物等。普鲁士蓝在近红外区具有较强的吸收,其摩尔消光系数与纳米金处于同一个数量级,比碳纳米管、硫化铜等光热转换剂要高 2-3个数量级,具有良好的光热转换稳定性。
超分子复合物主要以卟啉环为代表,卟啉环是由双层卟啉分子和磷酸脂质体自组装构成的复合物,属于超分子自组装领域。卟啉环表现出极高的卟啉密度,从而产生较大的消光系数(2.9x109 M-1.cm-1)。有机共轭聚合物通常由有机小分子单体通过氧化聚合方式获得,最近的研究表明在近红外区域有中,有机共轭聚合物主要包括聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩和聚多巴胺。
光热材料的应用
随着光热效应研究的不断深入, 光热材料被应用到越来越多的领域。如生物医学中,光热材料应用较多的是在肿瘤治疗上,相较传统的手术、放疗、化疗等, 光热治疗通过尾静脉注射光热材料,利用靶向性识别技术将其聚集在肿瘤组织附近,并在外部光源(一般是近红外光)的照射下将光能转化为热能来杀死癌细胞, 使整个治疗过程对人体健康细胞的伤害更小。
在光热催化领域, 光热材料作为一种新颖的催化转化途径, 其优势不仅体现为可以利用太阳能等清洁能源, 减少了化石能源的消耗, 而且还可通过“光催化途径”和 “热催化途径”的协同作用, 实现一般情况下难以达到的催化效率,已经被广泛应用于 CH4的合成、CO2的还原、水的分解、NH3的合成等工业原料的催化转化。
此外,目前已经有诸多光热材料被应用于太阳能表面蒸发技术的研究,用于海水淡化,解决淡水短缺问题。不同于传统的太阳能蒸发水技术,基于光热材料的太阳能海水淡化技术可通过光热材料高效地将太阳能转化为热能,并将产生的热量锁定在水的表面,使表面水快速加热生成水蒸气(无需对整体水进行加热),因此其效率更高,有望应用于生产实际中。
先丰纳米光热材料推荐
产品编号 | 产品名称 | 升温度数(实测数据) |
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XFK41-1 | 碳化钛(Ti3C2Tx) MXene纳米片 | 52℃ |
XF019-1 | 单层石墨烯分散液 | 60℃ |
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XFP12 | 介孔碳球 | 38℃ |
XF207 | 黑磷纳米片分散液 | 40℃ |
XF283 | 紫磷晶体粉末 | 42℃ |
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