材料: | Graphene Nanoribbon | 色: | 黒 |
---|---|---|---|
温度較差: | -40~200℃ | 熱伝導性: | 600-900 W/m.K |
引張強さ: | ≧20Kg/mm2 | サンプル: | 利用できる |
タイプ: | 粉 | 延長: | ≧5% |
ハイライト: | 900W/m.K伝導性のグラファイトの粉、20Kg/mm2自然なグラファイトの粉、900W/m.K自然なグラファイトの粉,20Kg/mm2 natural graphite powder,900W/m.K natural graphite powder |
M-Uは高い熱伝導性および高い柔軟性のgrapheneのnanoribbon熱的に伝導性の銅ホイルである。銅の金属の基盤を均一にカバーするgraphene材料を使用してそれは移動に関して赤外線ラジオに熱を冷却の効率移す炭素原子を通して高い熱伝導性からの熱伝導の効率、および熱放射の効率を達成する。それが効率を冷却する熱赤外線ラジオおよびコミュニケーションを変えるが。
grapheneのnanoribbonの構造に高い伝導性が、高い熱伝導性および低雑音ある。これらの優秀な質はgrapheneのnanoribbonsに可能性としては銅の金属を取り替える集積回路の相互連結のための代わりとなる材料を、作る。nanoscardのある特定の場所でgrapheneのnanocycleの量の点を作るために幅の変更によって裁判にかけられる研究者がある。
grapheneのnanoribbonの低い次元の構造に非常に重要な光電特性がある:粒子数逆転および広帯域光学利益。これらの優秀な質はgrapheneのnanoribbonsがレーザーおよびアンプを形作るためにmicrocavitiesかnanocavitiesに置かれることを可能にする。2012年10月に出版される調査に従って何人かの研究者はgrapheneのnanolarsを開発するために光通信システムにgrapheneのnanoribbonsを加えることを試みている。
特徴
適用
特性 | M-U09T14 | M-U18T23 | M-U25T30 | M-U35T40 | M-U50T55 | M-U75T80 | 単位 | テスト方法 | |
構成 |
Grapheneのnanoribbon |
— | |||||||
色 |
黒い | — | 視覚資料 | ||||||
熱伝導性
|
600-900 | W/m. K | ASTM E1461 | ||||||
厚さ
|
基材の厚さ | 9 | 18 | 25 | 35 | 50 | 75 | μm | ASTM D374 |
Grapheneの厚さ | 5 | ||||||||
温度較差 |
-40~200 |
℃ |
EN344 |
||||||
延長 |
≧5 |
% |
ASTM D374 |
||||||
引張強さ |
≧20 |
Kg/mm2 |
ASTM F-152 |
プロダクト
プロダクト細部
パッキング及び出荷
FAQ
1)Q:順序を置く方法か。
:1.私達にモデルおよび量、受託者情報、出荷の方法および支払の言葉言いなさい。
2。私達は形式上のインボイスを作り、あなたに送られる。
3.完全な支払は後PIを確認した
4.支払を確認し、生産を整理しなさい。
5.あなたへの船の商品
6.あなたに追跡番号を送りなさい。
7.渡される商品
2)Q:受渡し時間は何であるか。
:量に基づいて、通常私達は2-3daysのあなたに支払を作った後プロダクトを送る。
3)Q:配達方法は何であるか。
:DHL、EMS、TNT、Federal Express等。