Grafen karbon plastlegering varmeavledningsløsning debuterte på Guangya Exhibition for første gang, og ble fokus for publikum
Når grafen brukes innen LED-varmespredning, hva slags gnister vil det kollidere med? På Guangya-utstillingen for en uke siden fant vi ut at det var en stand i Hall 10.2 som viste ut forskjellige radiatorer uten aluminium, noe som vakte oppmerksomheten til mange utstillere i inn- og utland. En av de hotteste standene i utstillingen.
Ifølge ansatte på stedet er disse radiatorene utviklet basert på en ny type materiale-"karbon-plastlegering". Karbon-plastlegering er en ny type komposittmateriale med ultrahøy termisk ledningsevne som består av grafen og polymermaterialer. Den er uavhengig utviklet av Xiamen Kaina Graphene Technology Co., Ltd. basert på dens originale sjette generasjons kjerneteknologi av fysisk og mekanisk eksfolieringsgrafen.
Det er forstått at grafen er et todimensjonalt nanomateriale med et sekskantet honeycomb-gitter sammensatt av karbonatomer og SP2 hybridorbitaler. I 2004 oppdaget University of Manchester Andrei Heim og Konstantin Novosenov først grafen. I oktober 2010 vant de i fellesskap Nobelprisen i fysikk for sine fremragende forskningsresultater innen grafenmaterialer. Som et høyytelses strategisk grensemateriale er grafen inkludert i utviklingskatalogen til mitt lands's"Made in China 2025". Den termiske ledningsevnen til grafen er så høy som 5300W/m·K, som er langt større enn tradisjonelle metallvarmeavledningsmaterialer som kobber (ca. 400W/m·K) og aluminium (ca. 240W/m·K). Den ultrahøye termiske ledningsevnen og andre utmerkede egenskaper gjør grafen til et lovende neste generasjons varmesprednings- og termisk styringsmateriale, og det har et bredt spekter av bruksområder innen LED-belysning med høy effekt.
Xiamen Kaina ble registrert og etablert 5 måneder før grafen vant Nobelprisen. Det er ikke bare et av de tidligste grafenselskapene etablert i Kina, men også en nasjonal høyteknologisk bedrift som spesialiserer seg på grafen R&D, produksjon og salg. Den bransjeledende sjette generasjons fysisk mekanisk peeling grafen kjerneteknologi har redusert kostnadene for KNG grafen betraktelig og har blitt ledende innen fysisk tilberedning av grafen.
Etter år med nedbør og utvikling har Xiamen Kaina dannet en forretningsstruktur med"en hard core teknologi og to fordelaktige applikasjoner": grafen brukes som hard core teknologi, og høy termisk ledningsevne karbon-plast legeringer har blitt utviklet når det gjelder varmeledningsmarkedsapplikasjoner. LED varmespredning er det første gjennombruddet, som fører til grafen termiske styringsapplikasjoner; innen ledende markedsapplikasjoner har utviklingen av høyytelses grafenledende midler for litiumbatterier ført til nye energianvendelser av grafen.

Karbon-plastlegering har egenskapene til lave materialkostnader, ingen sekundær prosessering som kreves ved sprøytestøping, og vekten er mer enn 40% lettere enn aluminiumslegering, noe som kan gi stor økonomisk verdi for brukerne. I tillegg gjorde den superkorrosjonsmotstanden til karbonplastlegering, etter 2016 timers eksponering for saltspray (50g/l saltvannskonsentrasjon, 35°, mettet lufttemperatur 47°[GB/T 10125-2012]), varmeavledningsytelsen. ikke forekomme. Endringen gjør at radiatoren i karbon-plastlegering ikke lenger trenger dyr maling, galvanisering eller anodisk oksidasjon, som aluminiumslegering for å oppnå bedre stabilitet i tøffe miljøer.
Det er rapportert at siden Xiamen Kaina lanserte den første generasjonen av karbon-plastlegeringsmaterialer i 2018, har den brukt LED-varmeavledning som det første gjennombruddet. Den har blitt brukt i kommersiell belysning (spotlights, downlights, sporlys, etc.), ingeniørbelysning (gatelys, Det er gjort betydelige fremskritt i bruken av industri- og gruvelamper, flomlys, integrerte gatelykter osv.) og billamper. For tiden har andregenerasjons ultra-høystyrke karbon-plastlegeringsmaterialteknologi modnet, og produktene har dannet to store serier med generelle og forbedrede produkter. Trenden med å"erstatte aluminium med plast" dukker opp innen LED, elektroniske apparater, kommunikasjonsutstyr og industriell kontroll. trend.







