神奇粉末石墨烯,“以铝代钢”成现实!

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石墨烯专利技术

石墨烯专利技术

石墨烯专利技术
《神奇的石墨烯专利技术》
嘿,你们知道吗?有一种超厉害的东西叫石墨烯专利技术!这可不是一般的玩意儿。

我记得有一次,我去参加一个科技展览。

哇塞,那里面各种各样的高科技产品看得我眼花缭乱。

然后我就走到了一个展示石墨烯相关产品的区域。

当时有个讲解员在那儿,他拿着一块看起来很普通的材料在说个不停。

我就凑过去听,原来这就是石墨烯啊!讲解员说这玩意儿强度超级高,还特别薄,导电性也特别好。

然后他就开始演示了,他拿出一个用石墨烯做的小薄片,就那么薄薄的一片哦,然后他把一个很重的铁块放在上面,你们猜怎么着,那小薄片居然稳稳地托住了铁块,一点都没变形!我当时眼睛都瞪大了,这也太神奇了吧!接着他又拿了一个小灯泡,用石墨烯连接起来,嘿,那灯泡一下子就亮了,亮得晃眼呢!
从那之后,我就对石墨烯专利技术印象深刻极了。

这东西真的是未来的希望啊,感觉以后什么都能跟它扯上关系。

说不定以后我们穿的衣服都是石墨烯做的,又轻又结实,还能发电呢,哈哈!想想都觉得特别有意思。

总之呢,石墨烯专利技术真的是太牛了,我相信它会给我们的生活带来翻天覆地的变化,让我们一起期待吧!。

材料界的“变形金刚”——石墨烯

材料界的“变形金刚”——石墨烯

材料界的“变形金刚”——石墨烯作者:暂无来源:《新教育·校园版》 2019年第4期2019年伊始上映的《大黄蜂》又一次把我们带到了变形金刚的世界。

剧中充斥着各种汽车人的打斗场面,把变形金刚的威力展现得淋漓尽致。

今天,咱们就来聊一聊关于变形金刚的故事。

不过,这次的故事主角不是以擎天柱为首的汽车人组织,而是一种神奇的材料,它的名字叫石墨烯。

炫酷的大黄蜂一种“不可能存在”的材料在20世纪30年代,科学家派尔斯曾断言过:一种叫做准二维层面的晶体材料因为在20℃左右就会自动分解或蜷曲,所以不可能单独存在,后来很多科学家也证实了这一结论。

然而这个被很多人信服的结论却没经得住时间的考验,1985年英国发现了富勒烯、2004年我们的主角石墨烯也在英国物理学家Andre Geim 和Konstantin Novoselov的手中诞生,曾被很多人断言不可能存在的材料就这样神奇般地出现在了人们的面前。

相比于它们的“出生”,更令人惊叹的是它们的强大技能。

以我们的主角石墨烯为例,作为碳家族杰出的代表人物,石墨烯有很多神奇的本领。

比如,导电性好、在大角度弯曲的情况下不断裂、在可见光下可以实现透明但不透气等等。

因为“武功盖世”,我们在很多领域都能发现石墨烯的身影,“跨界”跨得出乎你的想象,堪称材料界的“变形金刚”。

神奇的石墨烯“百变”石墨烯也许大家对石墨烯还很陌生,无法切身体会到这种材料的神奇。

下面,就让我们在几个留下了石墨烯身影的地方去感受一下它的风采吧。

★做皮肤,我很“认真”说起假肢我们并不陌生,它们是为一些发生过意外而肢体受到了伤害的人准备的。

谈到假肢的材料很多人都会想到塑料、硅胶,孰不知石墨烯在这个领域表现得也很出色。

首先,石墨烯“与生俱来”的透明特性让它变身后和真实皮肤更接近;其次,石墨烯和时下流行的3D打印“合作”得很愉快,通过3D打印的方式变身,不仅变身速度大大提高,变身成本也降低了不少;最后,虽说石墨烯变成的是假皮肤,但它却可以在电的帮助下产生触觉。

石墨烯增强铝基复合材料的研究进展

石墨烯增强铝基复合材料的研究进展

石墨烯增强铝基复合材料的研究进展1. 引言1.1 石墨烯增强铝基复合材料的研究背景石墨烯是一种二维晶格结构的碳原子薄膜,由于其独特的物理、化学和力学性质,被认为是一种具有巨大潜力的新型材料。

石墨烯具有极高的导热性、机械强度和化学稳定性,因此在材料科学领域备受关注。

铝及其合金由于具有较低的密度和良好的加工性能,在航空航天、汽车工业等领域有着广泛的应用。

传统铝材料在强度和硬度方面存在一定局限性。

为了克服传统铝材料的缺点,研究者们开始探索引入石墨烯来增强铝基复合材料。

石墨烯的加入不仅可以提高复合材料的力学性能,还可以优化其导热和电导特性。

石墨烯增强铝基复合材料成为当前研究的热点之一。

通过将石墨烯与铝基材料进行复合,可以有效提高材料的强度、硬度和耐磨性,同时减轻材料的重量,提高材料的导热性能。

石墨烯增强铝基复合材料被认为具有广阔的应用前景,对于推动材料科学领域的发展具有重要意义。

【字数:220】1.2 石墨烯在材料科学中的应用潜力1. 电子器件:石墨烯具有优异的电子输运性能,高载流子迁移率和高电导率,使其成为理想的电子器件材料。

石墨烯可以应用于场效应晶体管、光电探测器、透明导电膜等领域,为电子器件的性能提升提供了新的可能性。

3. 柔性电子:由于石墨烯的柔韧性和透明性,可将其应用于柔性电子领域,如柔性显示器、柔性传感器、可穿戴设备等。

石墨烯材料的应用为柔性电子产品带来了更广阔的发展空间。

石墨烯在材料科学中的应用潜力巨大,其优异的性能和特殊的结构使得其可以在多个领域发挥重要作用,推动材料科学的发展和创新。

对石墨烯的研究不仅有助于拓展其应用领域,还将促进整个材料科学领域的进步和发展。

2. 正文2.1 石墨烯增强铝基复合材料的制备方法石墨烯增强铝基复合材料的制备方法主要包括机械合金化、粉末冶金、湿法涂覆、化学气相沉积以及熔体混合等几种方法。

机械合金化是其中一种常用的方法,通过球磨或挤压将石墨烯与铝粉进行混合,使二者在微观层面有所聚集和弥散,从而增加界面结合强度。

石墨烯增强铝基复合材料的研究进展

石墨烯增强铝基复合材料的研究进展

石墨烯增强铝基复合材料的研究进展石墨烯是一种由碳原子以sp2杂化的二维晶格构成的新型材料,具有优异的导热、导电、机械强度和化学稳定性等特性,因此在材料科学领域备受关注。

铝基复合材料因其轻质、高强度和耐腐蚀等优点,被广泛应用于航空航天、汽车制造、电子器件等领域。

将石墨烯与铝基复合材料结合起来,可以在保持其优良性能的基础上进一步提高其性能,因此石墨烯增强铝基复合材料的研究备受关注。

本文将从石墨烯增强铝基复合材料的制备方法、性能表征以及应用领域等方面进行综述,以期为相关领域的研究提供参考。

制备石墨烯增强铝基复合材料主要有机械合金化、电化学沉积、湿法共沉淀和热压等多种方法。

机械合金化是将石墨烯和铝粉通过球磨混合,然后进行热压成型得到复合材料。

这种方法简单易行,但由于石墨烯具有高度的层间结合力,很难与金属基体充分接触,从而影响复合材料的性能。

电化学沉积法是将金属离子在石墨烯表面还原沉积得到铝基复合材料,这种方法可以获得较好的界面结合性能,但沉积过程较为复杂,且需要特定的实验条件。

湿法共沉淀是将石墨烯和铝盐共沉淀得到复合材料,虽然可以实现大面积的石墨烯分散,但其界面结合能力有待提高。

热压法是将铝粉与石墨烯加热压制成型,这是一种简单易行的方法,能够在保持石墨烯的完整性的同时实现石墨烯与铝基体的良好结合。

石墨烯增强铝基复合材料的制备方法各有优缺点,需要根据具体需要选择合适的方法。

二、石墨烯增强铝基复合材料的性能表征石墨烯增强铝基复合材料的性能主要包括力学性能、导热性能和导电性能等方面。

力学性能是衡量复合材料可靠性的重要指标,石墨烯作为增强相可以有效提高复合材料的力学性能。

研究表明,适量添加石墨烯可以显著提高复合材料的硬度、强度和韧性等性能指标。

导热性能是石墨烯的一大特点,将石墨烯引入铝基复合材料中可以显著提高其导热性能,从而提高材料的热稳定性和散热性能。

导电性能是石墨烯的另一大特点,石墨烯具有优异的电导率,将其引入铝基复合材料中可以显著提高材料的导电性能,有利于提高材料在电子器件领域的应用性能。

神奇的石墨烯

神奇的石墨烯

神奇的石墨烯作者:***来源:《小雪花·成长指南》2020年第09期同學们,你们知道石墨烯(xī)吗?石墨烯是从石墨中分离出来的一种纳米材料。

2018年,超导体石墨烯的发现震惊了科学界。

今天我们来看看什么是超导体石墨烯吧。

石墨烯可以做什么呢?石墨烯被认为是一种未来革命性的材料。

它是世上最薄却也是最坚硬的纳米材料,在厚度1毫米的石墨中大约可以分离出300万层石墨烯,同时它也是世上电阻率最小的材料。

因此适合用来制造透明触控屏幕、光板、甚至是太阳能电池。

什么是超导体?超导体是指在某一温度下,电阻为零的导体。

同学们都知道,为了保护自然环境,电能一直被作为主要能源。

但是在输送过程中大量的电能会被损耗掉,如何减少电能的损耗一直是困扰着科学家们的难题。

科学家们一直希望能够研制出在常温条件下实现“超导体”性能的材料,却都以失败告终。

超导体石墨烯2018年,我国的科学家曹原发现,当叠在一起的两层石墨烯彼此之间发生轻微偏移的时候,可能实现超导体性能。

他经过了无数次的实验,终于在将两层石墨烯偏移的角度旋转为1.1度,温度降至-271.45摄氏度的小型电场内,石墨烯变成了超导体,电子在其间畅行无阻。

荷兰物理学家曾经发现了一种能够将电能损耗降到0的传输材质,但是只有在-273.15摄氏度的时候才能实现,而曹原的实验温度提高了1.7摄氏度,是一项重大的突破。

曹原是谁?曹原1996年出生于四川成都,他14岁时以669分的高考成绩考入中国科技大学少年班,18岁大学毕业后他选择了出国继续深造。

博士毕业之后,曹原选择了回到祖国,为祖国的发展贡献自己的力量。

2018年12月18日,世界三大顶级科学期刊之一的《自然》杂志发布的“2018年度科学人物”中,年仅22岁的曹原位居榜首。

少年强则国强,希望同学们也能通过学习积累丰富的知识,担当起民族复兴的大任,肩负起中华崛起的希望。

初中化学练习题 2023-2024学年福建省厦门市九年级(上)期末化学试卷

初中化学练习题 2023-2024学年福建省厦门市九年级(上)期末化学试卷

2023-2024学年福建省厦门市九年级(上)期末化学试卷一、单项选择题(本大题包括10小题,每小题2分,共20分.每小题有四个选项,其中只有一个选项符合题意A.夏天雪糕慢慢融化B.潮湿的衣服在空气中变干C.洗净的铁锅出现锈迹D.夏天从冰箱取出的瓶子外壁附着一层水珠1.(2分)下列生活中常见的一些变化,其中属于化学变化的是( )A.①④⑤B.①②③④C.①②③⑤D.①②③④⑤2.(2分)下列情况:①煤燃烧;②燃放鞭炮;③工业废气任意排放;④燃油汽车排放的尾气;⑤氢能源汽车排放的尾气.会引起空气污染的是( )A.熄灭酒精灯B.倾倒液体C.气体验满D.液体过滤3.(2分)下列图示是实验的基本操作,其中正确的是( )A.用铁回收含银废液中的银B.用锌与稀硫酸反应制取氢气C.古代金银制品能保存至今D.用铝合金制作门窗框架4.(2分)人类的生活和生产都离不开金属。

下面对金属的利用不是由金属活动性决定的是( )A.CH4B.C2H5OH C.C D.CO5.(2分)在X+2O2点燃CO2+2H2O的反应中,根据质量守恒定律可判断出X的化学式为( )6.(2分)下列实验操作一定能达到实验目的的是( )选项实验目的实验操作A .AB .BC .CD .DA 除去FeCl 2溶液中的CuCl 2加入足量锌粉B 鉴别H 2和CH 4分别点燃,在火焰上方罩一干冷烧杯C 检验CO 2中含有的少量CO 将气体点燃D比较Zn 、Cu 、Ag 的金属活动性将Zn 和Ag 分别放入CuSO 4溶液中A .烯合金是一种新型材料B .烯合金具有优良的导电性C.石墨烯是一种新型的化合物D .石墨烯在一定条件下能与氧气反应7.(2分)被誉为“21世纪神奇材料”的石墨烯以其神奇特性承载着人们的无数想象.石墨烯是从石墨中分离出来的一层或几层碳原子构成的石墨片,用石墨烯和铝合金可制出一种具备特殊性能的烯合金,下列对石墨烯和烯合金的说法错误的是( )A .该反应使有毒气体转化为无毒气体B .反应中原子分子个数都不变C .生成物的分子个数比为1:1D .图中有两种单质和两种氧化物8.(2分)如图表示治理汽车尾气所涉及反应的微观过程.下列说法正确的是( )A .该物质只含有碳元素和氢元素B .该物质一定含有碳元素和氢元素,可能含有氧元素C .该物质一定含有碳元素、氢元素和氧元素D .该物质的分子中碳原子与氢原子的个数比为l :29.(2分)3g 某物质在空气中完全燃烧生成8.8g 二氧化碳和5.4g 水,下列关于这种物质的组成描述正确的是( )A .水的电解10.(2分)如图所示的四个图象,能正确反映对应变化关系的是( )二、选择填充题(本大题包括5小题,每小题3分,共15分.先在A、B、C中选择一个正确选项填在相应的括号内,然后在D 处再补充一个符合题意的答案.每小题的选择2分,填充1分)三、填空与说明题(本大题包括5小题,共30分)B.木炭在密闭的容器内燃烧C.加热一定量的高锰酸钾制氧气D.等质量的锌、铁与足量的稀硫酸反应11.(3分)为保证某些玻璃仪器具有良好的密封性,常把玻璃的接触面处磨毛(也称磨砂),下列仪器经过磨毛处理的是A.烧杯 B.滴瓶 C.量筒 D..12.(3分)以下物质的用途,是利用其化学性质的是。

人教版初三化学金刚石、石墨和C60易错检测题含答案解析

人教版初三化学金刚石、石墨和C60易错检测题含答案解析

人教版初三化学金刚石、石墨和C60易错检测题含答案解析一、初中化学金刚石石墨和C60选择题1.下列实验现象描述正确的是A.硫在空气中燃烧:发出蓝紫色火焰,产生有刺激性气味的气体,放热B.电解水时用带火星的木条检验负极产生的气体:带火星的木条复燃C.一氧化碳在空气中燃烧:发出淡蓝色火焰,放出热量D.把铁钉放在硫酸铜溶液中:铁钉表面附着红色固体,溶液由蓝色变为浅绿色2.下列变化属于化学变化的是()A.干冰升华B.活性炭吸附色素C.分离液态空气制氧气D.钢铁生锈3.高铁动车与电路连接的是石墨电刷,它没有体现出石墨具有的性质是A.导电性B.还原性C.滑腻感D.稳定性4.空气中含量最多,又可以作为焊接金属的保护气的是()A.氧气B.氮气C.二氧化碳D.一氧化碳5.下列物质中不属于单质的是()A.钢B.液氧C.金刚石D.C706.下列事实与解释相符的是()A.干冰用作制冷剂——干冰是冰B.酸雨是PH<5.6的雨水——二氧化碳是形成酸雨的主要气体C.用炭黑墨汁书写的字经久不变色——常温下,碳的化学性质稳定D.制糖工业用活性炭脱色制白糖——活性炭和有色物质反应7.互为同素异形体的一组物质是A.氧气与液氧B.CO2与CO C.干冰与冰D.金刚石与石墨8.化学反应C+H2O 高温H2+CO中的还原剂是A.C B.H2O C.H2D.CO9.下列物质的用途中,利用其化学性质的是()A.干冰用于人工降雨B.天然气用作燃料C.液氮用作冷冻剂D.银用于制作导线10.下列有关碳单质的说法错误的是( )A.金刚石、石墨充分燃烧的产物都是二氧化碳B.金刚石和石墨的物理性质不同的原因是碳原子的排列方式不同C.书写档案时规定使用碳素墨水,是因为常温下碳的化学性质不活泼D.金刚石和石墨都是硬度最大的物质11.在“一带一路”伟大战略实施中,代表中国智造的高铁走在了前列.高铁动车与电路连接的石墨电刷没有用到石墨的性质是( )A.稳定性B.滑腻感C.还原性D.导电性12.有关金刚石、石墨、C60的下列说法中,错误的是A.金刚石、石墨、C60都具有还原性B.石墨有导电性,可制作电极C.C60是由碳原子构成D.金刚石与石墨物理性质不同的原因是碳原子的排列方式不同13.如图是木炭还原氧化铜反应的实验装置图,下列说法正确的是( )A.给酒精灯加网罩,目的是使火焰集中并提高温度B.实验过程中,可观察到红棕色粉末逐渐变黑C.木炭是使氧化铜还原为铜的物质,它具有氧化性D.实验结束后,应先停止加热,再将导气管从澄清石灰水中撤出14.金刚石、石墨、C60都是碳的单质,关于它们的说法正确的是( )①碳原子的排列方式不同②化学性质相似,完全燃烧后都生成二氧化碳③物理性质相似,硬度大④是同一种物质⑤用途有所不同⑥都是黑色固体A.①②⑤B.③④⑤C.①④⑥D.①②④⑤15.右图为某同学制作的用浓硫酸催化甲酸(HCOOH)制取CO还原氧化铜的微型实验装置,下列说法不正确的是:A.Y型管中发生的反应为:HCOOH H2O+CO↑B.观察到的现象是氧化铜变成了铜,且澄清石灰水变浑浊C.此实验装置的主要优点尾气处理有效节能D.眼药水瓶可改用注射器代替16.下列有关碳单质的说法中,不正确的是A.金刚石是天然存在的最硬的物质B.C60是由60个碳原子构成的单质C.石墨具有优良的导电性能D.活性炭可用作冰箱除味剂17.下列关于金刚石的认识,错误的是()A.质地较软B.由碳原子构成C.可做装饰品D.一定条件下能燃烧18.以排空气法收集H2、O2或CO2,利用右图装置可收集的气体是A.只有H2 B.只有H2和CO2C.只有O2和CO2 D.H2、O2、CO2都可以19.下列有关金刚石、石墨和C60的说法正确的是()A.均具有可燃性B.均具有导电性C.均由碳原子构成D.均为无色透明的固体20.下列物质的用途主要由其化学性质决定的是( )A.用石墨做电极B.用氢氧化钙改良酸性土壤C.用石墨粉做润滑剂D.用铁做成铁钉21.下列有关碳和碳的氧化物的说法,错误的是A.CO和CO2组成元素相同,所以它们的化学性质也相同B.金刚石、石墨、碳60由于原子排列方式不同,它们的性质存在明显差异C.CO用于冶炼金属、做气体燃料;CO2用于人工降雨、灭火D.CO极易与血红蛋白结合,造成生物体内缺氧,严重时危及生命22.据报道,中国科学技术大学研究人员利用钴及其氧化物成功研制一种新型催化剂,可将二氧化碳高效“清洁”地转化成液体,反应的微观示意图如图所示。

石墨烯增强铝基复合材料的研究进展

石墨烯增强铝基复合材料的研究进展

石墨烯增强铝基复合材料的研究进展1. 引言1.1 石墨烯增强铝基复合材料的研究进展本文将就石墨烯在铝基复合材料中的应用、石墨烯增强铝基复合材料的制备方法、石墨烯增强铝基复合材料的性能研究、石墨烯增强铝基复合材料在航空航天领域的应用以及石墨烯增强铝基复合材料的未来发展方向进行探讨。

通过对这些方面的研究和分析,可以更全面地了解石墨烯增强铝基复合材料的研究进展,为未来该领域的研究提供重要参考。

2. 正文2.1 石墨烯在铝基复合材料中的应用石墨烯在铝基复合材料中的应用可以增强材料的力学性能。

石墨烯具有极高的强度和刚度,能够显著提高铝基复合材料的抗拉强度和硬度,使其在高强度要求的领域有更广泛的应用。

石墨烯还能有效提高铝基复合材料的耐磨性和耐腐蚀性能,延长材料的使用寿命。

石墨烯在铝基复合材料中的应用还可以提高材料的热导率。

石墨烯具有极好的热导性,能够有效提高铝基复合材料的导热性能,使其在高温应用环境中表现更优异。

石墨烯在铝基复合材料中的应用对材料的力学性能和热导率都有显著的提升作用,为铝基复合材料的性能优化和应用拓展提供了新的思路和方法。

2.2 石墨烯增强铝基复合材料的制备方法石墨烯增强铝基复合材料的制备方法是研究该材料的关键步骤之一。

目前常见的制备方法包括机械合金化、化学气相沉积、热压和挤压等技术。

机械合金化是较为简单的一种方法,通过球磨或搅拌等机械方法将石墨烯加入到铝粉中,并随后进行热压或挤压,使其形成均匀的复合材料。

化学气相沉积是将石墨烯在气相中沉积到铝基物质表面,通过化学反应形成复合结构。

这种方法可以控制石墨烯的厚度和分布,从而调控复合材料的性能。

热压和挤压技术是将经过预处理的石墨烯和铝粉放入模具中,经过高温高压条件下进行压制,使其形成致密均匀的复合材料。

这种方法可大规模生产高质量的复合材料。

不同的制备方法对于石墨烯增强铝基复合材料的性能会产生不同的影响,因此在选择制备方法时需要根据具体要求和应用场景进行合理选择,并不断优化和改进制备工艺,以提高复合材料的性能和应用性。

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神奇粉末石墨烯,“以铝代钢”成现实!
1.我国在世界领先的石墨烯合金
石墨烯具有独特的二维结构、高强度、高导电性能和高导热性能等超强的力学和功能特性,被认为是最理想的复合材料增强相,坊间有戏言,称其“除了不能吃,石墨烯可以用于一切领域,一切产品中,有专家甚至认为,未来10~20年石墨烯将引发一场技术革命。

通常金属基复合材料都是以包括颗粒、晶须、纤维等形态的陶瓷相作为增强体,在金属基体中引入均匀分散的纳米级增强体粒子,所得到的金属基复合材料往往可以具有更理想的力学性能及导电、导热、耐磨、耐蚀、耐高温和抗氧化性能。

由我国自主研发的铝基石墨烯复合材料——烯铝合金架空导线,相对于传统材料导电率不降或微降的前提下,大幅度提升材料抗拉强度,克服了抗拉强度与
导电率的矛盾关系,使得中国在石墨烯应用于金属领域的发展道路上迈出了关键一步。

目前,中天科技已在工业化连铸连轧生产线上成功试生产。

新疆众合与深圳前海烯汇材料科技合伙企业及河南省远洋粉体科技股份有限公司共同成立新疆石墨烯新材料科技有限公司研究开发“石墨烯铝合金导线杆材”,推广石墨烯铝合金导线杆材。

铝基石墨烯复合材料不仅可以开发铝及铝合金架空导线产品,还可以开发多种金属制品领域,引领中国高端的石墨烯复合材料技术发展,带来良好的经济和社会效益。

2.神奇石墨烯助力铝合金
众所周知,铝合金具有低密度、高强度和良好延展性,但是铝合金作为结构材料,受到导电性和抗拉强度的制约,电缆行业“以铝代铜”的进展并不乐观。

因此,如何提高铝合金强度一直是研究者的主攻方向。

在铝合金中填加石墨、碳化硅、碳化硼和碳纳米管制备铝基复合材料来提高合金强度成为学者们研究方向。

而石墨烯具备优异的力学性能、热学性能和电学性能,是制备金属基纳米复合材料最为理想的增强体之一。

然而,如何将石墨烯纳米片均匀分散到金属基体中,同时使石墨烯和金属间形成良好的接触界面且不破坏石墨烯的微观结构成为研
究中的重点难题。

铝基石墨烯复合材料解决了石墨烯与基体金属的润湿性、石墨烯与基体金属的界面结合强度、石墨烯与金属基体的界面明确、石墨烯在金属基体中的形貌和分散均匀性可控等技术难题。

铝基石墨烯复合材料杆材抗拉强度提升范围25%~50%,达到国内外先进水平。

铝基石墨烯复合材料杆材,带来更高
的产能、更低的成本,对该复合材料未来的产业化推广进程具有重要意义。

目前,行业内已掀起石墨烯淘金热,日、韩、德、英等国家也都把石墨烯材料及产品定为未来革新产业之一,投入巨资推动石墨烯研发和商业化应用研究。

铝基石墨烯复合材料,在石墨烯的助力下,铝材用量可以进一步减少,实现更大程度的轻量化,其经济和社会效益十分显著,“以铝代钢”成为现实。

铝基石墨烯复合材料产品的工业化生产及应用,推动了我国石墨烯复合材料的发展,点亮了石墨烯大规模产业化前行之路。

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