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Beijing Grafeno Research Institute co., Ltd. compra un medidor de resistencia de materiales conductores htrt - 1600 de alta temperatura
Beijing Grafeno Research Institute co., Ltd. (conocida como "company") es una plataforma de transformación de logros para el mecanismo de innovación colaborativa industria - Universidad - investigación "uno y dos alas" de bgi.
La compañía ha lanzado una serie de materiales de grafeno, equipos de preparación a gran escala y paquetes de proceso, completando una variedad de materiales desde el laboratorio hasta la producción en masa a gran escala, como películas de grafeno, obleas de Grafeno monocristalinas y fibras de vidrio de grafeno, así como el diseño y producción independientes de equipos de preparación.
En 2022, los materiales de fibra de vidrio de Grafeno lograron un gran avance en la aplicación de equipos de defensa nacional, convirtiéndose en la primera aplicación de la familia de nuevos materiales de grafeno. La compañía ha cooperado sucesivamente con boe, zhonglan Chenguang y Huaneng Group para promover plenamente la aplicación de nuevos materiales de Grafeno en defensa nacional, aeroespacial, información electrónica, ahorro de energía y protección del medio ambiente, materiales compuestos y otros campos.
El sistema htrt - 1600 consta principalmente de una pequeña fuente de corriente de alta precisión y alta estabilidad, un chip de muestreo ad de alta precisión y un chip integrado, un software de análisis de gestión inteligente de computadora superior y un equipo de calentamiento de control de temperatura de múltiples secciones al vacío. Las muestras de metal conductor de prueba establecen arbitrariamente el calentamiento de acuerdo con los requisitos del proceso de prueba, y a través de la medición precisa de la resistencia eléctrica durante el proceso, se completa el análisis de los cambios estructurales internos del metal, como la transición de fase, el carburo, la disolución sólida y otras características. El equipo se puede aplicar directamente a la autofiebre del grafito, y también se puede probar con una atmósfera ambiente de alta temperatura. es un equipo importante para la investigación de materiales conductores en la actualidad, así como un equipo importante de investigación científica en instituciones de enseñanza superior y unidades de detección de producción.
I. propiedades principales: las propiedades eléctricas de los materiales conductores se caracterizan principalmente por resistencias eléctricas. Los factores que afectan la resistencia eléctrica son la temperatura, el contenido de impurezas, la deformación en frío, el tratamiento térmico, etc. La influencia de la temperatura a menudo se expresa como el coeficiente de temperatura de la resistencia eléctrica del material conductor. Además de estar cerca del punto de fusión y la temperatura ultra baja, en el rango de temperatura general, la resistencia eléctrica cambia linealmente con la temperatura.
2. los materiales conductores de polímeros compuestos se preparan a partir de materiales poliméricos comunes y diversas sustancias conductoras mediante materiales compuestos de relleno, compuestos de superficie o compuestos laminados. Las principales variedades son plásticos conductores, caucho conductor, tejidos de fibra conductor, recubrimientos conductores, adhesivos conductores y películas conductoras transparentes.
El grafito puede usarse como material conductor, y la razón fundamental radica en su estructura y propiedades electrónicas. El grafito es un alótropo del carbono, que consta de capas de planos atómicos de carbono, cada una de las cuales se llama grafeno. Dentro de estos planos, los átomos de carbono forman una estructura hexagonal en forma de panal con una órbita híbrida sp2, cada uno de los cuales está conectado con sus tres átomos de carbono más cercanos a través de un enlace Sigma para formar un plano bidimensional muy estable. Además, cada átomo de carbono tiene un electrón en la órbita p z que no participa en la formación del enlace sigma, sino que contribuye al enlace Pi para formar una nube de electrones pi.