- Resumen
- Productos Recomendados
- Color Gris
- Proporción agente principal: Agente curativo = 25:3
- Construcción con cepillado, pulverización y rodillo puede ser
- La composición está formada por resina, polvo de zinc, grafeno como materias primas principales, espesante, relleno, agente auxiliar, disolvente y agente curativo.
- Excelentes propiedades anti corrosivas. El imprimador de polvo de zinc de grafeno, utilizando una estructura en capas de grafeno, puede formar una capa física densa de aislamiento, mejorando significativamente la resistencia a la corrosión del producto. El alto área específica de superficie del grafeno, su excelente conductividad eléctrica, fuerza, tenacidad y propiedades de blindaje lo hacen sobresalir en el campo de los recubrimientos anti corrosivos.
- Se mejora la utilización del polvo de zinc. El recubrimiento epoxi rico en zinc tradicional tiene algunos problemas, como una baja tasa de utilización del polvo de zinc, una alta cantidad de adición y facilidad para agrietar el recubrimiento grueso. Al agregar grafeno, el imprimador de grafeno y polvo de zinc puede aprovechar las propiedades conductoras del grafeno para formar una red conductiva con una menor cantidad de polvo de zinc, mejorando así la tasa de utilización del polvo de zinc y aumentando la capacidad anticorrosiva general del recubrimiento.
- Se mejora la resistencia a la niebla salina. En el imprimador de grafeno y polvo de zinc, el efecto de barrera del grafeno puede retrasar la penetración de los medios corrosivos y reducir la concentración de electrolitos en el recubrimiento, lo que retrasa el consumo electroquímico por corrosión del zinc metálico. Esto permite que el zinc metálico en el recubrimiento desempeñe un papel de protección catódica durante mucho tiempo, y mejora significativamente la resistencia a la niebla salina del recubrimiento.
- Rendimiento ambiental. Debido a que la cantidad de polvo de zinc en el imprimador de grafito y zinc se ha reducido, también se reduce el aerosol de óxido de zinc generado durante el proceso de soldadura, disminuyendo el impacto en el medio ambiente y haciéndolo más amigable con el entorno.
- Excelente rendimiento integral. El imprimador de grafito y zinc no solo tiene el efecto de protección catódica del recubrimiento rico en zinc epoxídico y el efecto de barrera del recubrimiento de láminas de vidrio, sino que también posee buena resistencia, adherencia, repelencia al agua y dureza. Estas propiedades integrales hacen que el imprimador de grafito y zinc tenga una aplicabilidad más amplia y un mejor rendimiento costo-beneficio mientras asegura el efecto anticorrosivo.
- Estabilidad térmica y química. El grafito tiene una excelente estabilidad térmica y química y es capaz de permanecer estable en condiciones de alta temperatura, así como en entornos corrosivos u oxidantes, mejorando aún más la durabilidad y fiabilidad del recubrimiento.
- Ingeniería marina: La propiedad anticorrosiva del imprimador de polvo de zinc de grafeno es mejor que la del recubrimiento rico en zinc epoxídico existente y puede ser ampliamente utilizado en la protección de recubrimientos de ingeniería marina.
- Transporte: El imprimador de polvo de zinc de grafeno puede utilizarse para la protección por recubrimiento de vehículos de transporte, como barcos, puentes, etc.
- Grandes equipos industriales: el imprimador de polvo de zinc de grafeno puede utilizarse para la protección por pintura de grandes equipos industriales, como tanques de almacenamiento de petróleo, equipos químicos, etc.
- Instalaciones de ingeniería especial: el imprimador de polvo de zinc de grafeno puede utilizarse para la protección por pintura de instalaciones de ingeniería especial, como centrales nucleares, instalaciones aeroportuarias, etc.
- Imprimador rico en zinc de grafeno + pintura intermedia de hierro en nube epoxídica/pintura intermedia epoxídica de pasta gruesa + acabado acrílico poliuretano/acabado poliuretano/acabado de polisiloxano/acabado de fluorocarbono/acabado epoxídico/acabado alquídico/acabado de grafeno/acabado de caucho clorado, etc.
- Este producto, al igual que la mayoría de los pinturas ricas en zinc, con una exposición a largo plazo de la película de pintura aparecerán sales de zinc, debe limpiarse彻底 antes de aplicar la siguiente pintura, de lo contrario afectará la adherencia entre capas.
- La temperatura del sustrato debe estar por encima de 3 °C sobre el punto de rocío, y cuando la temperatura del sustrato está por debajo de 5 °C, la película de pintura no se cura y no debe construirse.
- En la construcción en temporada de altas temperaturas, es fácil que ocurra la pulverización seca, para evitar la pulverización seca se puede ajustar hasta el diluyente adecuado.
- Este producto debe ser utilizado por operadores profesionales de pintura de acuerdo con la empaquetadura del producto o las instrucciones de este manual.
- Es necesario eliminar completamente el aceite y la óxido, etc., para alcanzar el estándar de eliminación de óxido Sa2.5, y la rugosidad alcance 30um-75um; Al adoptar el método de eliminación manual de óxido, es necesario alcanzar el nivel de eliminación de óxido St3.
- La superficie de hormigón debe ser plana, seca, sin filtraciones ni agua flotante. La base que haya sido contaminada por grasa y productos químicos puede lavarse con detergente, sosa o solvente, y también puede tratarse mediante hornear al fuego, soplar vapor, etc., pero no debe dañar la base.
- PRODUCTOS debe almacenarse en un lugar fresco y ventilado para evitar la lluvia, el sol directo, evitar colisiones y es necesario aislar la fuente de fuego.
- El lugar de construcción prohíbe estrictamente el uso de fuegos artificiales, los pintores deben usar gafas, guantes, máscaras, etc., para evitar el contacto con la piel e inhalación del vapor de pintura.
- Todo el trabajo de aplicación y uso de este producto debe realizarse de acuerdo con las diversas normativas y estándares nacionales sobre salud, seguridad y protección ambiental.
- Si tiene alguna pregunta sobre el uso de este producto, comuníquese con nuestro departamento de servicio técnico.
El grafeno (Grafeno) es un nuevo material en el que los átomos de carbono conectados en un híbrido sp² están compactados en una estructura de red hexagonal bidimensional. El grafeno tiene excelentes propiedades ópticas, eléctricas y mecánicas, y tiene importantes perspectivas de aplicación en ciencia de materiales, micro y nano procesamiento, energía, biomedicina y entrega de fármacos, y se considera un material revolucionario para el futuro.
Andre Geim y Konstantin Novoselov, físicos de la Universidad de Manchester en el Reino Unido, recibieron el Premio Nobel de Física 2010 por separar con éxito el grafeno del grafito mediante exfoliación micromecánica. Los métodos comunes de producción en polvo de grafeno son la exfoliación mecánica, el método REDOX, el método de crecimiento epitaxial de SiC y el método de deposición química de vapor (CVD).
Parámetros básicos
Características del producto
Características del producto
Uso del producto
Plan de acompañamiento:
Notas de construcción:
Superficie de acero:
Superficie de concreto:
Precauciones
Complemento: Sobre el grafeno - Propiedades físico-químicas
I. Propiedades físicas:
Propiedades conductivas y ópticas |
El arreglo de los átomos de carbono en el grafeno es el mismo que el de la capa monatómica del grafito para unirse con orbitales híbridos sp, y tiene las siguientes características: los átomos de carbono tienen 4 electrones de valencia, de los cuales 3 electrones generan un enlace sp, es decir, cada átomo de carbono contribuye con un electrón no emparejado ubicado en el orbital pz, y el orbital pz del átomo vecino es perpendicular al plano para formar un enlace π. El nuevo enlace π se encuentra en un estado semilleno. Se ha confirmado que los átomos de carbono en el grafeno tienen un número de coordinación de 3, la longitud del enlace entre cada dos átomos de carbono adyacentes es de 1,42×10 metros, y el ángulo entre los enlaces es de 120°. Además de la estructura celular en capas en la que los enlaces σ se conectan a otros átomos de carbono formando anillos hexagonales, los orbitales pz perpendiculares al plano de la capa de cada átomo de carbono pueden formar grandes enlaces π (similares al anillo de benceno) que atraviesan toda la capa de múltiples átomos, y por lo tanto poseen excelentes propiedades eléctricas y ópticas. |
Propiedades mecánicas |
El grafeno es uno de los materiales más fuertes conocidos, pero también es muy dúctil y puede doblarse. El grafeno tiene un módulo de Young teórico de 1,0 TPa y una resistencia a la tracción inherente de 130 GPa. El grafeno modificado por plasma de hidrógeno también tiene una muy buena resistencia, con un módulo promedio de 0,25 TPa mayor. El papel de grafito compuesto por hojas de grafeno tiene muchos agujeros, por lo que el papel de grafito es muy frágil. Sin embargo, el grafeno funcional oxidado se convierte en papel de grafito a partir del grafeno funcional, que es extremadamente fuerte y resistente. |
Efectos Electrónicos |
La movilidad del portador de grafeno a temperatura ambiente es de aproximadamente 15,000 cm/(V·s), lo cual es más de 10 veces mayor que la de los materiales de silicio y más del doble que la de antimonio de indio (InSb), la sustancia con la mayor movilidad de portadores conocida. Bajo ciertas condiciones, como temperaturas bajas, la movilidad del portador de grafeno puede incluso alcanzar los 250,000 cm/(V·s). A diferencia de muchos materiales, la movilidad de electrones en el grafeno se ve menos afectada por cambios de temperatura, y a cualquier temperatura entre 50 y 500K, la movilidad de electrones de una capa simple de grafeno es de alrededor de 15,000 cm/(V·s). |
propiedades térmicas |
El grafeno tiene muy buenas propiedades de conducción térmica. El grafeno monolayer puro y libre de defectos tiene la conductividad térmica más alta de cualquier material de carbono, con una conductividad térmica de hasta 5300W/mK, mayor que la de nanotubos de carbono de pared simple (3500W/mK) y nanotubos de carbono de múltiples paredes (3000W/mK). Cuando se utiliza como portador, la conductividad térmica también puede alcanzar los 600W/mK. Además, la conductividad térmica balística del grafeno puede disminuir el límite inferior de la conductividad térmica balística de los nanotubos de carbono por unidad de circunferencia y longitud. |
Propiedades ópticas |
El grafeno tiene muy buenas propiedades ópticas, con una tasa de absorción de aproximadamente el 2,3% en un amplio rango de longitudes de onda, y parece casi transparente. A lo largo del rango de espesor de varias capas de grafeno, la tasa de absorción aumenta en un 2,3% por cada capa adicional de espesor. Las películas de grafeno de gran área también tienen excelentes propiedades ópticas, y sus propiedades ópticas cambian con el cambio en el grosor del grafeno. Esta es una estructura electrónica inusual de baja energía para una sola capa de grafeno. Cuando se aplica un voltaje a un transistor de efecto de campo de grafeno bicapa con doble puerta a temperatura ambiente, se puede ajustar el gap de banda del grafeno entre 0 y 0,25 eV. Cuando se aplica un campo magnético, la respuesta óptica de las cintas de nanografeno se puede sintonizar hasta el rango de terahercios. |
Solubilidad |
Muestra buena solubilidad en solventes no polares y es super hidrofóbico y super lipofílico. |
Punto de fusión |
Los científicos dijeron en un estudio de 2015 que era alrededor de 4,125K, y hay otros estudios que sugieren que el punto de fusión podría estar alrededor de 5,000 K |
otras propiedades |
Puede adsorber y desorber varios átomos y moléculas. |
Segundo, propiedades químicas:
Compuestos |
Óxido de grafeno |
Un material de capas obtenido a partir de óxido de grafito. Después de que la fase masiva de grafito sea tratada con una solución ácida concentrada fumante, la capa de grafeno se oxida en un hidrofílico óxido de grafeno, y el espaciado entre las capas de grafito aumenta de 3,35A antes de la oxidación a 7~10A. La estructura de lámina de óxido de grafeno separada se forma fácilmente mediante calentamiento o exfoliación ultrasónica en agua. Los resultados de caracterización como espectroscopía de fotoemisión de rayos X (XPS), espectroscopía infrarroja (IR), espectroscopía de resonancia magnética nuclear en estado sólido (NMR) y otras muestran que los óxidos de grafeno contienen una gran cantidad de grupos funcionales que contienen oxígeno, incluidos hidroxilos, grupos épticos, cetonas, grupos carboxílicos y otros. Los hidroxilos y grupos épticos están principalmente localizados en la superficie base del grafito, mientras que los grupos ceto y carboxílicos están localizados en el borde del grafeno. |
Graphiane |
Obtenido por la reacción del grafeno con gas de hidrógeno, es un hidrocarburo saturado con la fórmula molecular (CH)n, en el que todo el carbono es híbrido sp y forma una estructura de red hexagonal, los átomos de hidrógeno están unidos al carbono en formas alternas desde ambos extremos del plano de grafeno, y el grafian muestra propiedades semiconductoras con un gap de banda directo. |
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Grafeno dopado con nitrógeno o carbono nitruro |
Después de la introducción de átomos de nitrógeno en la red de grafeno para convertirse en grafeno dopado con nitrógeno, el resultante grafeno dopado con nitrógeno muestra propiedades más excelentes que el grafeno puro, en una forma desordenada, transparente y plegada de gasa, algunas de las hojas se apilan unas sobre otras para formar una estructura de múltiples capas, mostrando alta capacitancia específica y buena vida útil cíclica. |
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Biocompatibilidad |
La implantación de iones carboxilo puede permitir que la superficie de los materiales de grafeno tenga grupos funcionales activos, lo que mejora considerablemente la reactividad celular y biológica del material. En comparación con la forma tubular de los nanotubos de carbono, el grafeno es más adecuado para la investigación de biomateriales. Y en comparación con los nanotubos de carbono, los bordes del grafeno son más largos, más fáciles de dopar y modificar químicamente, y más propensos a aceptar grupos funcionales.
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oxidabilidad |
Reacciona con metales activos. |
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Reductibilidad |
Puede oxidarse en el aire o por ácidos oxidantes, mediante lo cual el grafeno se puede cortar en pequeños trozos. El óxido de grafeno es un material lamelar obtenido por la oxidación del grafito. Es fácil formar estructuras laminares separadas de óxido de grafeno calentando o exfoliando ultrasónicamente en agua.
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Reacción de adición |
Utilizando los enlaces dobles en el grafeno, los grupos deseados pueden añadirse mediante reacciones de adición.
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Estabilidad |
La estructura de grafeno es muy estable, con un enlace carbono-carbono de solo 1,42. Los enlaces entre los átomos de carbono dentro del grafeno son flexibles, y cuando se aplica una fuerza externa al grafeno, los átomos de carbono se doblan y deforman, de modo que los átomos de carbono no necesitan reorganizarse para adaptarse a la fuerza externa, lo que mantiene la estructura estable. Esta estructura de red estable otorga al grafeno una excelente conductividad térmica. Además, los electrones en el grafeno no se dispersan mientras se mueven por sus órbitas debido a defectos de red o la introducción de átomos extraños. Debido a que las fuerzas interatómicas son tan fuertes, a temperatura ambiente, incluso cuando los átomos de carbono circundantes colisionan, los electrones dentro del grafeno son muy poco perturbados. |