雷蒙磨

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雷蒙磨相关的厂商

  • 河南英琢机械设备有限公司是一家专业生产矿山机械设备的厂家,其中有各种型号的雷蒙磨设备(雷蒙磨、雷蒙机、超细雷蒙磨、高压雷蒙磨、微粉磨 雷蒙磨全套设备 )雷蒙磨价格公道、质量上乘 ;破碎设备(反击式破碎机、颚式破碎机、锤式破碎机、箱式破碎机、复合式破碎机、对辊式破碎机);砂石生产线成套设备(振动给料机、破碎机、制砂机、细碎机、洗砂机、皮带输送机、振动筛);设备质优价廉,欢迎新老客户携带物料来厂参观考察并试机,联系电话15890687027
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  • 上海蒙晖机电科技有限公司(Shanghai Menghui Electrical Technology Co., Ltd.),(以下简称MOHO蒙晖)。公司坐落于国际金融中心——上海市。地理环境优越,生产环境幽雅。蒙晖是一个专业从事压力变送器、差压变送器、液位变送器、在线密度计等仪器仪表的销售及工程服务为一体的高新企业。 MOHO蒙晖公司自创建以来,经过“MOHO蒙晖人”的不懈努力,MOHO蒙晖得到了迅速发展,主导产品压力变送器、差压变送器、液位变送器、在线密度计不断革新,不断完善。产品的质量是企业的生命。MOHO蒙晖MH3051系列压力变送器、差压变送器、液位变送器以其精密、安全、可靠、方便的特点,在石油、化工、矿山、冶金、电力、造纸、水泥、煤炭、机械制造、水处理、环保、食品、制药、船舶等诸多领域都有广泛的应用前景。其中仅压力变送器、差压变送器、液位变送器年销售能力突破上万台,产品遍布全国各地。最新产品MH5300在线密度计系列以其独特的性能赢得了客户的青睐,在广大用户中享有盛誉。 MOHO蒙晖人以“质量为命脉,服务为基础”的企业宗旨来发展自我,以促进发展自动化仪表事业为已任,我们努力向客户提供全面、优质、可行的解决方案,在自动化系统成套工程中,为用户提供自控工程的成套、安装、调试、维护及技术咨询等总承包服务。能够为用户提供针对各种行业的完整的解决方案。 MOHO蒙晖一直秉承"一份承诺,全力以赴,诚结同盟,谋求双赢"的企业理念,并以高品位的服务和质优价廉的产品成为现代自动化测控技术的最佳选择。目前自动化领域日新月异,我们将继续以高品质、高性能的产品,紧跟世界自动化发展的潮流,广泛吸纳德才兼备的高素质人才,全面实施规范化、现代化的管理模式。我们将更加坚定“质量第一,用户至上”的经营方针,以满腔的热情、精湛的技术、卓越的质量、务实的工作竭诚为国内外的新老客户提供最真诚的服务。
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  • 广州未名雷蒙特实验室科技有限公司(简称“未名雷蒙特”)由中国生物科技领头人北大未名集团与中国实验室建设行业创始人新加坡雷蒙特集团共同创建,是一家中外合资企业,总部设在广州白云区太阳岛,生产基地在广州番禺。   未名雷蒙特的前身是广州雷蒙特实验室科学设备有限公司,成立于2000年,是国际化整体智能实验室的领跑者,专业从事实验室的整体规划、设计、生产、安装一体化的现代跨国集团公司。在新加坡、马来西亚、泰国、德国、中国、香港等诸多国家和地区建立了ASLAB 雷蒙特子公司、客户中心、研发机构或生产基地,凭借科学的严谨与设计的人性化,缔造了ASLAB 雷蒙特产品的国际化品牌。 未名雷蒙特整合北京大学生物科技与新加坡雷蒙特实验室设计与建设产业,聚集中国与新加坡的科技人才,借助中国政府的科技平台与新加坡的国际舞台,联手绿色实验室欧盟协会,提供以生物经济与绿色科技为导向、以实验室服务为特色的科技平台,打造为科技工作者提供实验室顾问咨询、实验室规划设计、实验室工程建设、实验室智能控制系统、实验室家具、实验室仪器、耗材、安全产品、实验室认可咨询、实验室技术培训等整体服务的全球实验室服务中心 未名雷蒙特坐落于广州市白云区绿色园林太阳岛上,占地面积300余亩,设有绿色实验室智能科技馆、太阳岛科学家俱乐部、莱佛仕培训学院、5S实验室超市等。我们将用国内首创的创新模式,在全国各地设立科学家的便利店—实验室5S超市(Safety,System,Scientific equipment,Supplies,Service),通过电子商务与实体服务的完美组合,实现总部支持与各地实验室5S超市本地化服务,让科技工作者随时随地享受零距离一站式科技服务,在领略最新科技的同时,也尽享健康绿色休闲生活。
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雷蒙磨相关的仪器

  • 雷磁SJB-801型重金属快速检测仪雷磁SJB-801型重金属快速检测仪采用阳极溶出伏安法原理检测,可应用于铅、镉、铜、砷、汞、锌、硒、锰、镍9种离子的检测,拥有与原子吸收等大型仪器相近的检出限和检测灵敏度。仪器设计新颖,体积小巧,操作简单,智能化程度高。便携式检测箱设计,方便现场快速检测应用。该仪器可广泛应用于环境检测、社会安全和科学研究等领域,具有广泛的应用价值和广阔的市场前景。 【主要特点】 采用4.3寸高清彩色液晶屏,菜单式操作,简单易上手可视化设计:自动标定、自动清洗,操作过程界面显示测量、标定、清洗等过程等待时间界面显示灵敏度选择不当时会作提示显示测量扫描曲线,便于读数分析采用阳极溶出伏安法,检出限低,最低可至0.1ppb采用三电极检测系统和上搅拌搅拌系统,确保检测准确性检测速度快,单次测量最快可在5分钟内完成内置快速测试、标准测试、标准添加等多种测量模式,检测方法可直接调用,快速测试模式三步完成检测,快速方便内置铅、镉、铜、砷、汞、锌、硒、锰、镍、铬10种离子的检测方法,直接调用;通过软件升级轻松拓展其它重金属离子检测方法符合GLP规范,支持数据存储、删除和查阅,最大存储量2000组,同时支持数据输出保存至SD卡具有mini USB通讯接口以及RexHM重金属分析软件,支持与PC连接和数据输出IP65防护等级,多种供电方式,支持4节5号可充电镍氢电池供电、USB端供电、外置式移动电源、USB车载电源;适于移动测量耗材自主开发,配套试剂满足不少于50次测量,成本优势明显 雷磁SJB-801型便携式重金属离子分析仪【技术参数】型号技术参数雷磁SJB-801型便携式重金属离子分析仪测量范围铅:(0~100)μg/L,(100~500)μg/L,(500~1000)μg/L;可扩展至10mg/L镉:(0~100)μg/L,(100~500)μg/L,(500~1000)μg/L;可扩展至10mg/L铜:(0~100)μg/L,(100~500)μg/L,(500~1000)μg/L;可扩展至10mg/L砷:(0~100)μg/L,(100~500)μg/L,(500~1000)μg/L;可扩展至10mg/L汞:(0~10)μg/L,(10~50)μg/L,(50~100)μg/L;可扩展至1mg/L锌:(0~100)μg/L,(100~500)μg/L,(500~1000)μg/L;可扩展至10mg/L硒:(0~100)μg/L,(100~500)μg/L;可扩展至5mg/L锰:(0~100)μg/L,(100~500)μg/L;可扩展至5mg/L 镍:(0~100)μg/L;可扩展至1mg/L检测限铅:≤0.5μg/L;镉:≤0.5μg/L;铜:≤0.5μg/L;砷:≤0.5μg/L;汞:≤0.1μg/L;锌:≤1μg/L;硒:≤1μg/L;锰:≤1μg/L;镍:≤1μg/L示值误差铅、镉、铜、砷、锌、硒、锰、镍:不超过±5%或±5.0μg/L(≤100μg/L);汞:不超过±5%或±3.0μg/L(≤60μg/L)重复性相对标准偏差不大于3%
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  • 雷磁SJB-802型便携式重金属离子分析仪雷磁SJB-802型便携式重金属离子分析仪,采用阳极溶出伏安法,既支持丝网印刷电极,又支持三电极测量,可应用于铅、镉、铜、砷、汞、锌、硒、锰、镍、铬等重金属的检测。该仪器拥有与原子吸收等大型仪器相近的检出限和检测灵敏度,设计新颖,体积小巧,操作简单,智能化程度高,误差小等特点。仪器所采用的丝网印刷电极,在检测过程中无需对电极进行预处理和维护,具有即插即用、即用即抛、低成本、高灵敏度和易于规模化生产等优点,可广泛应用于环境检测、社会安全和科学研究等领域,具有广泛的应用价值和广阔的市场前景。 【主要特点】采用4.3寸高清彩色液晶屏,菜单式操作,简单易上手可视化设计:自动标定、自动清洗,操作过程界面显示测量、标定、清洗等过程等待时间界面显示灵敏度选择不当时会作提示显示测量扫描曲线,便于读数分析采用阳极溶出伏安法,检出限低,最低可至0.1ppb采用三电极检测系统和印刷电极系统,配合上搅拌搅拌系统,确保检测准确性检测速度快,单次测量最快可在5分钟内完成内置快速测试、标准测试、标准添加等多种测量模式,检测方法可直接调用,快速测试模式三步完成检测,快速方便内置铅、镉、铜、砷、汞、锌、硒、锰、镍、铬10种离子的检测方法,直接调用;通过软件升级轻松拓展其它重金属离子检测方法符合GLP规范,支持数据存储、删除和查阅,最大存储量2000组,同时支持数据输出保存至SD卡具有标准USB通讯接口以及RexHM重金属分析软件,支持与PC连接和数据输出IP65防护等级,多种供电方式,支持4节5号可充电镍氢电池供电、USB端供电、外置式移动电源、USB车载电源;适于移动测量耗材自主开发,配套试剂满足不少于50次测量,成本优势明显 【技术参数】电极系统型号技术参数雷磁SJB-802型便携式重金属离子分析仪三电极系统测量范围锌、铅、镉、铜、砷:(0~1000)μg/L;可扩展至10mg/L;汞、镍、铬:(0~100)μg/L;可扩展至1mg/L;硒、锰:(0~500)μg/L;可扩展至5mg/L极化电压准确度不超过±1%或±5mV(≤0.5V且≥-0.5V)检测限铅、镉、砷、铜:≤0.5μg/L;锌、硒、锰、镍、铬:≤1μg/L;汞:≤0.1μg/L示值误差铅、镉、砷、铜、锌、硒、锰、镍、铬:不超过±5%或±5.0μg/L(≤100μg/L);汞:不超过±5%或±3.0μg/L(≤60μg/L)重复性≤3%电源电压变化对浓度测量值的影响偏差不超过±10%环境温度变化对极化电压的影响偏差不超过±0.5mV/℃印刷电极系统测量范围铅、镉、砷:(0~200)μg/L;汞:(0~100)μg/L极化电压准确度不超过±1%或±5mV(≤0.5V且≥-0.5V)检测限铅、镉:≤5μg/L;砷:≤10μg/L;汞:≤1μg/L示值误差铅、镉、砷:不超过±10%或±5.0μg/L(≤50μg/L);汞:不超过±10%或±3.0μg/L(≤30μg/L)
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  • 雷磁COD-572型化学需氧量测定仪【主要特点】l LCD液晶显示,中文菜单,操作简便;l 采用库仑滴定法,无需标准滴定溶液,硫酸铁也无需标定;l 三档电解电流可选:10mA、20mA、40mA;l 可直接显示COD测量值,无需用户计算;l 允许存储锰法和铬法各10种不同标样体积的COD标定值,方便用户调用;l 具有数据管理功能,支持数据查阅和删除,最多存储量锰法和铬法各200个COD测量值; 雷磁COD-572型化学需氧量测定仪【技术参数】 型号技术参数雷磁COD-572型化学需氧量测定仪COD测量范围(0.0~100.0)mg/L、可扩展至(100.0~1000)mg/L基本误差不超过±2 mg/L重复性不大于2 %电 源AC(220±22)V,(50±1)Hz尺寸(mm),重量(kg)300×235×100,3
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雷蒙磨相关的资讯

  • 有关雷萌生物科技(上海)有限公司与德国ibidi公司代理关系的声明
    根据雷萌生物科技(上海)有限公司跟德国ibidi公司的协议,从2016年1月1日起,我们雷萌生物科技将成为德国ibidi公司在中国大陆全线产品的代理商,全权负责产品的技术支持、市场销售和售后服务,同时德国ibidi公司将会停止之前在中国大陆与任何其他公司的代理协议。 德国ibidi公司拥有15年的专业耗材镜检成像及提供特殊生理模拟环境的仪器生产经验和专业背景,在世界的镜检及细胞实验领域享誉盛名。产品包括:玻璃底培养皿,多孔腔室载玻片,细胞功能性检验耗材,生理环境模拟仪器等。广泛应用于伤口愈合/划痕实验,血管生成,细胞趋化,以及所有镜检细胞相关实验等领域。 雷萌生物将携手德国ibidi公司为广大用户提供更优质和快捷的服务。 更多详情,请联系雷萌生物科技(上海)有限公司:电话:021-51602580 57790908 57790918 13761884588Email: service@thundersci.com 网站:www.thundersci.com 雷萌生物科技(上海)有限公司属于上海净信实业发展有限公司旗下,上海净信——水平式组织研磨机,垂直式组织研磨机,三维一体式组织研磨机,液氮研磨机的发明者。电话:021-57790908 57790918 13817395139Email: service@tissuelyser.com 网站:www.tissuelyser.com
  • 雷萌生物荣获英国“ioLight”中国区代理
    热烈祝贺雷萌生物科技(上海)有限公司获英国“IOLIGHT”公司的中国区代理权。  代理公告    英国“ioLight”正式委任雷萌生物科技(上海)有限公司为中国区代理,负责“ioLight”产品的推广、销售等相关工作。    ioLight作为荧光显微镜产品的全球领导者,为全球研究人员提供显微镜和实验室工具已有60多年的历史。ioLight致力于为生物医学工程,遗传学和细胞生物学领域的专业人员提供最实惠,最高效的荧光显微镜,以开辟新天地并促进他们进行出色的研究和科学探索。      ioLight显微镜可将实验室高品质图像显示在任何智能手机、平板电脑或计算机上,实现实时查看、共享精美图像。显微镜可折叠放进口袋,可在任意场合:实验室、教室、农场、山上、雨林甚至丛林考古发掘中运用。      英国“ioLight”自推出了高分辨率便携式显微镜产品后,迅速在英国市场引起高度关注,在全英国的各种显微镜媒体和评论中都可以看到“ioLight”极高的评价和反馈,相信接下来在中国市场也会获得更多研究人员的青睐。       雷萌生物现已拥有德国ibidi、美国Biorep、美国Grace Bio-Labs、日本Menicon 、韩国LCI等十多家知名厂商授权代理权,此次雷萌生物与ioLight达成战略合作,携手共拓国内市场,从而扩大ioLight在中国市场的品牌影响力与竞争力。雷萌生物会继续为生命科学研究提供更为透明高效的服务!我们愿与各界朋友携手共图发展,共创辉煌。
  • 超级蒙烯材料:石墨烯家族的新成员
    引言石墨烯是由sp2杂化的单层碳原子构成的蜂窝状二维原子晶体材料,是古老的碳材料家族的新成员,拥有无与伦比的物理化学性质。石墨烯有两种基本形态。一种是石墨烯粉体,通常由数十纳米到数十微米的微小石墨烯片堆积而成;另一种是通过碳源高温裂解反应生成的连续态石墨烯薄膜。存在形态不同,性质差异很大,用途也完全不同。石墨烯纤维是近年来发展起来的新的石墨烯形态,通常从氧化石墨烯粉体出发,经有序组装、 化学还原、高温处理等工艺制得。石墨烯纤维的结构比较复杂,作为初始结构单元的氧化石墨烯微片通过化学还原和高温化学反应形成准连续的石墨烯薄膜,其片层间的堆垛结构依处理工艺差别很大。从堆垛结构上看,石墨烯纤维接近传统石墨;而从宏观形态上看,它类似于碳纤维。石墨烯粉体通过与高分子复合,可在一定程度上改善高分子材料的力学、电学乃至热学性能,派生出一类石墨烯/高分子复合材料。 理论上讲,高温外延生长而成的连续态单晶石墨烯薄膜最能体现石墨烯的本征优异特性,如超高载流子迁移率、极高的热导率以及超强的力学强度等。这种连续态石墨烯薄膜通常生长在铜、镍等金属表面,金属的作用是降低碳源裂解温度和石墨化温度。金属材料具有很好的导电性和导热性,原子级厚度的石墨烯的优良导电、导热特性会淹没在宏观厚度的金属生长衬底贡献的电子汪洋大海背景中。因此,在实际应用中,需要将石墨烯从金属生长衬底表面剥离下来,转移到目标支撑衬底上。实现单原子层厚度的石墨烯剥离转移无疑是一个巨大的技术挑战,从某种意义上讲,决定着连续态石墨烯薄膜的发展未来,这是制约石墨烯薄膜应用的瓶颈所在。超级蒙烯材料是本研究团队提出的新概念,为破解连续态石墨烯薄膜应用的剥离转移瓶颈提供了一个全新的解决方案。通过高温生长过程和巧妙的工艺设计,在传统材料表面沉积连续态石墨烯薄膜。借助高性能石墨烯“蒙皮”,赋予传统材料全新的功能,让原子级厚度的石墨烯薄膜搭乘传统材料载体走进市场(图1)。不同于石墨烯涂料在材料表面的物理涂敷,这种直接生长的连续态石墨烯“蒙皮”最大程度地保存了石墨烯的本征特性,是普通石墨烯微片材料所无法比拟的。这也是冠之以“超级”的原因所在。需要强调指出的是,超级蒙烯材料体现了连续态石墨烯薄膜应用的新理念,借助传统材料衬底,解决了超薄石墨烯薄膜的无法自支撑问题,同时回避了金属衬底上薄膜生长的剥离转移难题。超级蒙烯材料是一类新型石墨烯复合材料,通过高温工艺实现石墨烯与传统材料的直接复合。例如,利用特殊设计的化学气相沉积工艺,在广泛应用的传统玻璃纤维表面生长石墨烯,即可得到新型“蒙烯玻璃纤维”材料。石墨烯蒙皮的存在赋予蒙烯玻璃纤维优良的导电性和导热性,为传统玻璃纤维带来全新的性能。尤其重要的是,纳米级到亚微米厚度的石墨烯蒙皮基本上不改变衬底材料的宏观形态,因此超级蒙烯材料具有工艺兼容性强的巨大优势,在不改变现役工程材料加工工艺的前提下发挥其独特的功能,可借力现役工程材料的广阔应用市场,将石墨烯薄膜推向实际应用。超级蒙烯材料是石墨烯家族的新成员,拥有丰富的内涵和广阔的发展空间。生长衬底材料的选择是发展超级蒙烯材料的关键所在。原理上讲,衬底材料需要耐受石墨烯生长所需要的高温条件,确保其本征特性不发生显著的改变。另一个重要条件是,能够找到可行的工艺路线实现石墨烯的直接生长。高品质连续态石墨烯的可控生长是实现其优异性能的重要前提。此外,衬底材料在工程领域已经获得广泛应用,以便为超级蒙烯材料提供更多可选择的应用场景。超级蒙烯材料可分为蒙烯非金属材料和蒙烯金属材料(图2)。蒙烯玻璃纤维是典型的蒙烯非金属材料。蒙烯氧化铝、蒙烯碳化硅以及蒙烯氮化硼等都是蒙烯非金属材料家族的重要成员。蒙烯金属材料通过在金属衬底上生长石墨烯获得,包括蒙烯铜、蒙烯镍、蒙烯铟、蒙烯锡、蒙烯钢等诸多种类。按照衬底材料的形态分类,超级蒙烯材料又可以细分为蒙烯箔材、蒙烯纤维、蒙烯粉体以及蒙烯泡沫等多种形态,构成琳琅满目的超级蒙烯材料家族。不同形态的超级蒙烯材料进行后加工处理或者与其他材料复合,将进一步丰富超级蒙烯材料家族的内涵。蒙烯玻璃纤维蒙烯玻璃纤维是超级蒙烯材料概念的第一个具体实例。通过高温化学气相沉积过程,在传统玻璃纤维表面生长连续态石墨烯薄膜,实现石墨烯与玻璃纤维的有机结合,是一类全新的石墨烯/玻璃纤维复合材料。玻璃纤维是广泛应用的传统工程材料,2019 年全球玻璃纤维产量约800万吨。我国是玻璃纤维生产大国,全球占比达65%以上。玻璃纤维兼具轻质、高强、耐高温、柔性等诸多优异性能,是国防军工、航空航天、风能发电、工程建筑等领域的重要基材,如飞机机身、火箭和导弹外壳、雷达罩等都采用玻璃纤维作为主要的复合材料增强体。蒙烯玻璃纤维继承了玻璃纤维的本征特性,同时赋予其高导电、高导热等新的性能(图3)。原子级厚度的石墨烯薄膜可搭乘传统玻璃纤维载体,走向实际应用,从而开辟出石墨烯材料应用的新天地。制备蒙烯玻璃纤维材料存在着诸多技术挑战。通常情况下,石墨烯的CVD生长会选择以铜、镍为代表的金属衬底。金属衬底具有催化活性,对于碳源前驱体的裂解、石墨烯成核、外延生长等基元过程有着良好的促进作用,有助于提升石墨烯的结晶质量、生长速率以及层数可控性。然而,玻璃纤维是非金属材料,催化活性很弱,因此碳源前驱体的裂解过程主要是热裂解。为了确保碳源前驱体充分裂解,CVD生长温度通常很高,这就要求玻璃纤维材料具有优异的高温稳定性。事实上,除石英纤维以外,普通玻璃纤维材料很难满足这 一苛刻的生长条件。在由C―O四面体骨架构成的非晶态玻璃纤维表面,活性碳物种的扩散势垒非常高,导致生长的石墨烯畴区尺寸很小,且取向不可控。通常情况下,玻璃纤维上生长的石墨烯 存在畴区尺寸小、缺陷密度高、层数可控性差、均匀性差、生长速率慢等问题。此外,与平面衬底上的CVD生长不同,玻璃纤维丝束及其织物的特殊结构形态也给传质和传热过程设计带来新的挑战。2013年以来,本研究团队一直致力于传统玻璃表面石墨烯的生长方法研究,发展了一系列创新性的高质量石墨烯生长方法,材料体系从平面玻璃到石英光纤,进一步拓展到玻璃(石英)纤维。针对玻璃纤维上的石墨烯生长问题,通过空间限域生长、生长助剂引入、碳源前驱体设计、衬底表面调控以及流场设计等手段,打破了玻璃纤维衬底在碳源裂解、石墨烯成核、层数控制、结晶质量以及均匀性等方面的局限性,实现了高质量蒙烯玻璃纤维丝束和织物的可控制备(图4)。例如,针对玻璃纤维织物表面上石墨烯大面积生长均匀性差的难题,发明了“互补性碳源生长法”,通过不同裂解温度的混合碳源设计,调控活性碳物种沿流场方向的浓度分布,制备出大面积均匀的蒙烯玻璃纤维织物。 蒙烯玻璃纤维的低成本和规模化制备是走向实际应用的前提。在放大的CVD生长系统中,大腔体内流场与热场的均匀性控制难度大幅增加,直接影响着石墨烯在玻璃纤维表面的生长质量、速 率、均匀性等关键指标,最终制约着材料生产的品质、产能与成本。在利用静态CVD系统制备大面积蒙烯玻璃纤维织物的过程中,活性碳物种沿流场方向的不均匀分布直接导致石墨烯的生长均匀度下降,进而造成生产良率的降低。同时,由于玻璃纤维的催化惰性,石墨烯的生长速率通常很低,因此成为制约产能提升和生产成本降低的关键因素。利用玻璃纤维织物轻质、柔性、高强度的特点,本团队设计了动态“卷对卷”规模化CVD生长系统,并对气体流场、生长区热场、温度控制系统、进料控制系统等关键模块进行了系统集成,研制出第一代蒙烯玻璃纤维织物规模化制备装备。在该系统中,玻璃纤维织物以均匀的速度连续传入CVD腔室内完成石墨烯的高温沉积生长,最大可能地保障织物表面不同位置都经历相同的流场与热场环境,从而大幅提升生长均匀性。目前,本团队已成功突破蒙烯玻璃纤维织物的放量制备工艺,建成了年产能10000平方米的中试生产示范线(图5)。需要指出的是,目前蒙烯玻璃纤维的生产成本仍然较高,尺寸、良率受限于装备制造技术与材料制备工艺,这也是蒙烯玻璃纤维材料制备领域的未来攻关重点。图5 蒙烯玻璃纤维织物的规模化制备。(a–c)动态“卷对卷”规模化制备系统;(d)蒙烯玻璃纤维织物实物照片Fig 5 Mass production of graphene-skinned glass fiber fabric. (a–c) Roll to roll growth system (d) Photographs of graphene-skinned glass fiber fabric.与物理涂覆方法制备的石墨烯/玻璃纤维复合材料不同,高温生长工艺既保证了石墨烯薄膜的连续性和高性能,又保证了石墨烯与玻璃纤维之间的强附着力。通过调控石墨烯的厚度,蒙烯玻璃纤维的面电阻可在1–5000Ω∙sq−1范围内调控。蒙烯玻璃纤维完美地结合了石墨烯和玻璃纤维的优良特性,是一种全新的柔性导电导热材料,有望成为电热转换领域的杀手锏级材料。研究表明,蒙烯玻 璃纤维织物拥有极为出色的电加热性能,在~9.3 Wꞏcm−2功率密度下,升温速率达~190 °C∙s−1,且达到饱和温度后的温度不均匀性 3% (20 cm × 15 cm)(图6) 。蒙烯玻璃纤维还具有优异的红外辐射性能,表现出良好的灰体辐射特性,红外发射率高达~0.92 35,36。与铁铬合金、镍铬合金等传统电加热材料相比,蒙烯玻璃纤维拥有超高的电热转换效率,实测数据高~94%。因此,作为新一代轻质、柔性的电热转换材料,蒙烯玻璃纤维在电加热、辐射热管理等领域拥有巨大的应用潜力。众所周知,高性能复合材料大量用于空天飞行器、武器装备、风机叶片等制造过程中,玻璃纤维则是其中重要的构成单元,已经形成成熟的复材加工和成型工艺。原理上讲,纳米级到亚微米级厚度的石墨烯薄膜的引入基本不会改变相关工艺流程,也不会影响玻璃纤维制件的内部结构与力学性能(图7)。因此,蒙烯玻璃纤维材料的一大优势是其良好的体系兼容性和工艺兼容性,这是其走向实际应用的巨大推力。 蒙烯玻璃纤维材料在飞行器的防除冰领域取得了巨大成功,显示出不可替代的独特优势。飞行器高速飞行过程中,机翼前缘、发动机进气道等关键位置的结冰一直是困扰航空领域的难题。目前,金属基电加热技术是实现防除冰的有效手段,其防冰效果好,除冰效率高,性能稳定。但是,传统金属基电热材料面临着高功耗、低柔性、不耐极端环境等问题。同时,基于飞行器轻量化的发展趋势,复合材料的使用比例不断攀升,玻璃纤维作为重要的复合材料基材在飞行器中已得到大量应用,随之而来的是金属基电加热防除冰材料与复合材料之间的结合强度和稳定性问题。蒙烯玻璃纤维的问世完美地解决了这一技术难题,尤其其良好的透波性能使其成为特种应用领域的杀手锏材料。蒙烯玻璃纤维是第一个实现实际应用的超级蒙烯材料,展示了超级蒙烯材料的巨大理论价值和广阔应用前景,为原子级厚度的石墨烯走向应用开辟了全新的路径,也为新型石墨烯基复合材料设计提供了新的思路。展望正如前述蒙烯玻璃纤维的具体案例,我们可以通过巧妙的载体选择和材料设计,架起连接理想的单层石墨烯基元到实用宏观材料的桥梁,实现石墨烯的优异特性向宏观实用场景的有效传递。在超级蒙烯材料设计和制备过程中,衬底材料的选择和预处理、石墨烯的可控生长、石墨烯—衬底的界面调控、后加工成型以及批量制备工艺与装备等极为关键,也是超级蒙烯材料走向应用的基础。由于超级蒙烯材料的多样性和复杂的电子声子耦合,这一全新的复合材料领域有可能孕育新的物理发现,催生新的技术创新,甚至引发新的产业革命。支撑衬底的选择是超级蒙烯材料设计的关键所在,决定着制备可行性、材料性能以及应用前景。支撑衬底可分为非金属和金属两大类别。上文详细介绍了蒙烯玻璃(石英)纤维材料。实际上,很多常见的非金属材料(如氧化铝、氮化硼、碳化硅等)表面,都有直接高温生长石墨烯的研究报道,这说明以这些材料为衬底的超级蒙烯材料制备具有可行性。尤其是在蓝宝石(α-Al2O3)表面,通过甚高温方法生长得到的石墨烯薄膜质量很高,层数和结构的控制性也很好;而氧化铝纤维作为一类新型氧化物纤维材料,具有优异的力学强度、耐高温、机械柔性、化学稳定性以及绝缘性,已逐渐成为新材料领域的翘楚。在超级蒙烯材料设计理念指导下诞生的蒙烯氧化铝纤维集石墨烯和氧化铝纤维的优异特性于一身,有望成为新一代轻质高强、高导电、高导热复合材料。大多数过渡金属因具有部分填充的d轨道,或者能形成可吸附和活化反应介质的中间产物而表现出良好的催化活性,是高品质石墨烯生长的良好衬底。而以铜、铝、铟、锡等金属材料为代表的导电、导热材料,被广泛应用于国民经济和国防军工的各个领域,例如输配电网络、雷达微波管、电磁屏蔽、电子芯片封装等。随着这些领域的迅速发展,对金属材料提出了更高的要求,具有轻质、高强、高导电、高导热、耐腐蚀、抗电磁屏蔽 等特性的金属基复合材料成为众多高端装备的亟需材料。已有研究表明,石墨烯蒙皮的引入可显著改善金属材料的性能。例如,以铜箔、铜丝、铜网、铜粉等不同形态的金属铜材作为支撑衬底生长石墨烯,再经过热压复合等工艺处理,可得到具有高导电、高导热、高载流量的蒙烯铜材料;利用化学气相沉积方法在铜、铝表面生长少层石墨烯或垂直石墨烯纳米片,可显著提升金属材料的电磁屏蔽效能,增强抗腐蚀能力。这种全新的金属基蒙烯材料有望促进飞行器电缆、电机、电触头、隐身涂层基板、雷达微波行波管等结构功能部件的升级换代,在飞行器减重、防雷击以及电磁对抗、电磁防护领域具有广阔的应用前景。在超级蒙烯材料中,作为支撑衬底的体相材料仍发挥着重要作用,石墨烯通过蒙皮或以复合 界面的形式介入其中,带来新的功能(如导电、导热增强等)。由于石墨烯“蒙皮”很薄,从单原子层到亚微米厚度可调,而支撑衬底材料的特征尺寸通常都在微米到毫米量级,因此如何有效提高石墨烯的相对比重、构筑连续的石墨烯网络、调控石墨烯与衬底材料的耦合强度,以最大化地发挥石墨烯的性能,成为超级蒙烯材料设计与制备的关键科学问题。后加工工艺可为超级蒙烯材料的微观结构与性能改善提供新的调控空间。各种蒙烯金属材料基元的进一步复合成型可制造出丰富的界面结构。可以想象,在此类新型复合材料体系中,石墨烯会带来更多的导电、导热通道,而金属为石墨烯提供更多的载流子。需指出的是,高温生长过程、后加工工艺以及石墨烯与金属衬底的相互作用可能导致金属衬底的体相结构重构,进而带来新的调控空间或需要解决的技术挑战。此外,对于超级蒙烯纤维材料来说,不同的编制结构和图案化设计也会影响其力学、热学和电磁学性能。近年来,粉末冶金、增材制造、复材加工成型等相关领域的快速技术进步也为超级蒙烯材料的发展提供了良好的技术依托。应当指出的是,超级蒙烯材料研究尚处于起步阶段,在材料设计、高温生长、物性测量和应用探索方面空间巨大。例如,蒙烯粉体材料比表面积大,易于加工,有利于发挥石墨烯的优异性能,但高温生长过程面临着难以分散、易于团聚、不易工程放大等难题。对蒙烯金属粉体制备来说尤其如此,有效控制高温生长过程中的金属粉体团聚和碳源前驱体传质至关重要。针对这些问题,人们发展了鼓泡化学气相沉积生长方法,但生长效率和粉体质量的控制仍有很大的提升空间。对于蒙烯非金属材料,由于缺乏催化活性,通常石墨烯的质量和生长速率较低。为解决这些问题,人们发展了限域空间法、助催化法、甚高温法等特殊生长方法,与金属表面催化生长的石墨烯相比仍有显著的差距。此外,目前所报道的蒙烯金属仅限于铜和铝,其导电性和导热性提升的物理机制尚不清晰,石墨烯与金属界面结构的调控方法 和规模化制备工艺还远未成熟。在应用探索方面,石墨烯的导热性和导电性为人们所青睐,超级蒙烯材料的问世有望促进电力电缆、信号传输、导热散热等结构功能器件的升级换代。需要关注的是,具体应用场景下超级蒙烯材料的短板,如高温生长工艺带来的载体结构和力学性能变化等。有针对性地发展超级蒙烯材料的生长方法、规模化工艺和装备是这一新兴领域发展的关键。毋庸置疑,这一新概念材料的提出将有力推动石墨烯与传统材料的融合,为破解连续态石墨烯薄膜材料的实用化开辟新路,为加快石墨烯材料的产业落地提供新的动力。

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