Графеновые материалы

Технологии будущего от РУСГРАФЕН

Полный спектр графеновых материалов и технологий их производства. От фундаментальных исследований до промышленного применения.

Как работает технология

Графеновые нанопластины как универсальная добавка

Графеном часто называют материал на основе слоёв углерода, связанных в структуру с высокой проводимостью и прочностью. Идеальный теоретический графен описывают как одноатомный слой, но в практических композитах применяют графеновые нанопластины — тонкие плоские частицы из нескольких слоёв, обычно толщиной в несколько нанометров и размером до микрометров.

Путь от графита к графеновым нанопластинам через жидкофазное расслоение
Графит разделяется в жидкой среде на тонкие многослойные графеновые нанопластины.

От сырья к материалу

Контролируемая структура для композитов

Исходный графит состоит из множества связанных слоёв углерода. При жидкофазном расслоении эти слои разделяются в жидкой среде. Так получают не идеальный одноатомный лист, а реальные графеновые нанопластины из нескольких слоёв — тонкие, плоские и достаточно крупные, чтобы работать внутри связующего материала.

Запатентованная технология РУСГРАФЕН позволяет управлять характеристиками получаемого материала и использовать его как функциональную добавку в разных композитных системах.

Почему графен универсален

Одна добавка, несколько инженерных эффектов

Плоская структура нанопластин и свойства углеродной сетки позволяют настраивать характеристики композита под конкретную задачу. В зависимости от состава и концентрации графен может создавать дополнительные пути для тепла и электрического тока, усиливать материал, сохранять эластичность и повышать стабильность поверхности.

Теплопроводность. Дополнительные пути отвода тепла.

Электропроводность. Формирование проводящей сетки.

Прочность и эластичность. Усиление структуры без потери гибкости.

Стабильность. Химическая инертность и гидрофобность в подходящих системах.

Свойства графеновых нанопластин: теплопроводность, электропроводность, прочность и эластичность
Свойства графеновых нанопластин, которые можно использовать для улучшения композитного материала.

Пример применения

Почему графен работает в термопастах

Термопаста содержит керамические и сферические микрочастицы, которые проводят тепло между чипом и радиатором. Но микрочастицы не всегда полностью повторяют микрорельеф поверхностей: между ними могут оставаться зоны неплотного контакта, заполненные воздухом. Это увеличивает контактное термосопротивление — один из ключевых параметров термоинтерфейса.

Механизм работы графеновых нанопластин в термопасте: теплопроводящие мостики и снижение контактного термосопротивления
В термопасте графеновые нанопластины распределяются в микрорельефе, контактируют с частицами и поверхностями, соединяют частицы теплопроводящими мостиками и уменьшают воздушные зазоры.

Поэтому графеновый материал действует сразу по двум направлениям: повышает объёмную теплопроводность термопасты и помогает снизить контактное термосопротивление между чипом и радиатором.