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Peking Shunyi Bezirk Mapo Shangyue Vier Jahreszeiten
Beijing Jingke Zhichuang Technology Development Co., Ltd
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Peking Graphene Research Institute Co., Ltd. beschafft HTRT-1600 Ultrahochtemperaturleitfähiges Material Widerstandstester
Beijing Graphene Research Institute Co., Ltd. („Unternehmen“) ist die Plattform für die Umsetzung von Ergebnissen des BGI-Forschungs- und Innovationsmechanismus „One Two Wings“.
Das Unternehmen hat eine Reihe von Graphenmaterialien, Massenverbereitungsausrüstungen und Prozesspakete eingeführt, um eine Vielzahl von Materialien wie Graphenfilm, Monokristall-Graphenwafer, Monthenglasfaser und andere von Labor bis zur Massenproduktion sowie die unabhängige Forschung und Entwicklung und Produktion von Vorbereitungsausrüstungen abzuschließen.
Im Jahr 2022 erzielte das Monolen-Glasfasermaterial einen wichtigen Durchbruch in der Verteidigungsausrüstung und wurde die erste Anwendung der neuen Material-Familie von Graphen. Das Unternehmen arbeitet mit Beijing Oriental, China Blue Morning Light, China Energy Group usw. zusammen, um die Anwendung neuer Graphenmaterialien in Verteidigung, Luftfahrt, elektronischen Informationen, Energieeinsparung und Umweltschutz, Verbundwerkstoffe und anderen Bereichen zu fördern.
Das HTRT-1600-System besteht hauptsächlich aus einer kleinen Stromquelle mit hoher Präzision und hoher Stabilität, einem hochpräzisen AD-Probenahme-Chip und einem eingebetteten Chip, einer intelligenten Management-Analysesoftware auf dem Oberteil und einem intelligenten Speicheranalyse-Instrument für ultrahohe Temperaturleitfähigkeit, bestehend aus einer Vakuum-Mehrstufenbeheizungsgerät. Testleitfähige Metallproben können die Heizung nach den Anforderungen des Testprozesses willkürlich einstellen und durch die präzise Messung des Widerstands während des Prozesses die Analyse der Eigenschaften der inneren Strukturänderungen des Metalls wie Phasenwechsel, Karbid, Festlöslichkeit und so fortführen. Die Ausrüstung kann direkt elektrische Heizung für die spontane Hitze von Graphit angewendet werden und kann zusätzlich zu einer hohen Temperatur-Umgebungsatmosphäre getestet werden, ist derzeit eine wichtige Ausrüstung für die Forschung von leitfähigen Materialien und eine wichtige wissenschaftliche Ausrüstung für Hochschulen und Produktionsprüfeinheiten.
1. Haupteigenschaften: Die elektrischen Eigenschaften des leitfähigen Materials werden hauptsächlich durch die Widerstandsraten gekennzeichnet. Faktoren, die den Widerstand beeinflussen, sind Temperatur, Verunreinigungsgehalt, kalte Verformung, Wärmebehandlung usw. Der Einfluss der Temperatur wird häufig durch den Temperaturkoeffizienten des Widerstands des leitfähigen Materials ausgedrückt. Neben der Nähe zum Schmelzpunkt und zu ultraniedrigen Temperaturen ist der Widerstand im allgemeinen Temperaturbereich linear mit Temperaturänderungen verbunden.
2. Kompositpolymere leitfähige Materialien, die aus allgemeinen polymeren Materialien und verschiedenen leitfähigen Substanzen durch Füllkomposit, Oberflächenkomposit oder Schichtkomposit hergestellt werden. Die wichtigsten Sorten sind leitfähige Kunststoffe, leitfähige Gummi, leitfähige Fasergewebe, leitfähige Beschichtungen, leitfähige Klebstoffe und transparente leitfähige Folien.
Der Grund dafür, dass Graphit als leitfähiges Material funktioniert, liegt in seiner Struktur und seinen elektronischen Eigenschaften. Graphit ist ein Isomorph von Kohlenstoff, der aus einer Schicht von Kohlenstoffatombebenen besteht, jede Schicht wird als Graphen bezeichnet. In diesen Ebenen bilden Kohlenstoffatome sechseckige zelluläre Strukturen in sp^2-Hybridisierungsbahnen, wobei jedes Kohlenstoffatom mit seinen drei nächstgelegenen Kohlenstoffatomen durch σ-Bindungen verbunden ist, um eine sehr stabile zweidimensionale Ebene zu bilden. Darüber hinaus hat jedes Kohlenstoffatom ein Elektron auf der p_z-Umlaufbahn, das nicht an der Bildung von σ-Bindungen beteiligt ist, sondern an der Bildung von π-Elektronenwolken bei der Bildung von π-Bindungen beiträgt.