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Distrito Xunyi, Pequim
Beijing Jingke Zhichuang Technology Development Co., Ltd
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Beijing Graphene Research Institute Co., Ltd. compra HTRT-1600 tester de resistência de material condutor de ultra alta temperatura
Beijing Graphene Research Institute Co., Ltd. (abreviadamente "a empresa") é a plataforma de transformação de resultados do mecanismo de inovação colaborativa de pesquisa industrial e acadêmica da BGI.
A empresa lançou uma série de materiais de grafeno, equipamentos de preparação em escala e pacotes de processo, concluiu a película de grafeno, wafer de grafeno monocristalino, fibra de vidro de monoleno e outros vários materiais do laboratório para a produção em massa em escala, bem como equipamentos de preparação independentes de pesquisa e desenvolvimento e produção.
Em 2022, o material de fibra de vidro de monoleno alcançou um grande avanço no equipamento de defesa nacional, tornando-se a primeira aplicação da família de novos materiais de grafeno. A empresa colaborou com a China Oriental, a China Blue Morning Light e o Grupo Hua Energy para promover a aplicação de novos materiais de grafeno em defesa nacional, aeroespacial, informações eletrônicas, conservação de energia e proteção ambiental, materiais compostos e outros campos.
O sistema HTRT-1600 é composto principalmente por uma fonte de corrente pequena de alta precisão e alta estabilidade, um chip de amostragem AD de alta precisão e um chip incorporado, um software de análise de gerenciamento inteligente do computador superior e um instrumento de análise de armazenamento inteligente de resistência de condutividade ultra-alta temperatura composto por um dispositivo de aquecimento de controle de temperatura multisegmento de vácuo. As amostras de metais condutores de teste ajustam o aquecimento arbitrariamente de acordo com os requisitos do processo de teste, através da medição precisa da resistência durante o processo, para concluir a análise de mudanças estruturais internas do metal, como mudanças de fase, carbonetos, solvência sólida e outras propriedades. O equipamento pode ser aplicado ao aquecimento eletrico direto para o calor espontâneo do grafito, além de uma atmosfera ambiente de alta temperatura para testes, é um equipamento importante para a pesquisa atual de materiais condutores elétricos, também é um equipamento de pesquisa científica importante para instituições de ensino superior e unidades de teste de produção.
Principais propriedades: as propriedades elétricas dos materiais condutores são caracterizadas principalmente pela resistência. Os fatores que afetam a resistência são temperatura, teor de impurezas, deformação a frio, tratamento térmico, etc. O efeito da temperatura é muitas vezes expresso pelo fator de temperatura da resistência do material condutor. Além da proximidade ao ponto de fusão e às temperaturas ultrabaixas, na faixa de temperatura geral, a resistência é linear com as mudanças de temperatura.
Materiais condutores de poliméricos compostos, produzidos por materiais poliméricos comuns e várias substâncias condutoras por meio de compostos de preenchimento, compostos de superfície ou compostos stratificados. As principais variedades são plásticos condutores, borracha condutora, tecidos de fibra condutora, revestimentos condutores, adesivos condutores e filmes condutores transparentes.
O grafite é capaz de servir como material condutor de eletricidade, devido às suas propriedades estruturais e eletrônicas. O grafite é um isomorfo do carbono, composto por uma camada de plano de átomos de carbono, cada camada conhecida como grafeno. Dentro desses planos, os átomos de carbono formam estruturas celulares hexagonais em órbitas hibridadas sp^2, com cada átomo de carbono ligado a seus três átomos de carbono vizinhos mais próximos através de ligações σ, formando um plano bidimensional muito estável. Além disso, cada átomo de carbono tem um elétron na órbita p_z que não participa da formação do enlace σ, mas contribui para o enlace π, formando uma nuvem de elétrons π.