당사는 고온 및 고주파 피로 회절 및 영상 인-시투 실험 장비를 성공적으로 납품하였습니다
항차오 테크놀로지가 상하이 싱크로트론 센터에서 고온, 고주파 피로 시험을 위한 인-시투 회절 및 이미징 장비를 성공적으로 설치했습니다. 이 혁신이 피로 연구 및 다기능 시험 역량을 어떻게 발전시키는지 알아보세요.
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일반적인 분산 방법
마이크로기계적 박리법: 접착 테이프를 사용하여 더 큰 결정체에서 그래핀 조각들을 직접 벗겨내고, 이 과정을 반복적으로 수행하는 방법이다. 물질을 열적으로 팽창시킨 그래파이트나 결함이 도입된 피롤리틱 그래파이트에 문질러서 벌크 그래파이트 표면에 단층 그래핀을 포함한 플레이크 형태의 결정체를 형성시킨다.
단점: 그래핀 수율이 낮고, 면적이 작으며 크기 조절이 어렵고 효율이 낮아 대량 생산에 부적합함.
화학 기상 증착법: 하나 이상의 탄소를 포함하는 기체상 물질(일반적으로 저탄소 유기 가스)을 진공 반응기에 주입하는 과정을 포함한다. 고온에서 탄소를 함유한 기체가 분해되고 탄소화되면서(일반적으로 저탄소 유기 가스) 기판 표면에 탄소 동소체가 성장하게 된다.
단점: 그래핀의 육각형 벌집 모양 결정 구조는 완전한 석묵화를 방지하여 미세기계 박리법에 비해 품질이 떨어짐. 고비용과 엄격한 장비 요구사항으로 인해 그래핀의 대량 생산이 제한됨. 또한 촉매제 사용은 그래핀 순도를 낮춤.