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.

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.

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.

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