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Beijing Jingke Zhichuang Technology Development Co., Ltd
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Beijing Graphene Research Institute Co., Ltd. Achète le testeur de résistivité des matériaux conducteurs à ultra haute température hTRT - 1600

Beijing Graphene Research Institute Co., Ltd (la « société») est la plate - forme de transformation des résultats du mécanisme d'innovation synergique de BGI « All in two wings».

La société a successivement lancé une série de matériaux de graphène, d'équipements de préparation à l'échelle et de packages de processus, a terminé une variété de matériaux tels que le film de graphène, la plaquette de Graphène monocristallin, la fibre de verre de monène, du laboratoire à la production en série à l'échelle, ainsi que La conception et la production indépendantes d'équipements de préparation.

En 2022, le matériau de fibre de verre de Monene a réalisé une percée d'application majeure dans l'équipement de défense, devenant la première application de la nouvelle famille de matériaux de Graphène. La société a successivement coopéré avec kyodong, Middle Blue Morning Light, Huaneng Group et d'autres, afin de promouvoir pleinement l'application de nouveaux matériaux à base de Graphène dans les domaines de la défense, de l'aérospatiale, de l'information électronique, de l'économie d'énergie et de la protection de l'environnement, des matériaux composites et d'autres domaines.

HTRT - 1600 ce système se compose principalement d'une petite source de courant de haute précision et de haute stabilité, d'une puce d'échantillonnage ad de haute précision, ainsi que d'une puce embarquée, d'un logiciel d'analyse de gestion intelligente de la machine de positionnement, d'un dispositif de chauffage sous vide Multi - sections à température contrôlée, d'un instrument d'analyse de stockage intelligent de résistivité conductrice à très haute température. L'échantillon de métal conducteur d'essai selon les exigences du processus d'essai pour régler arbitrairement le chauffage, par la mesure précise de la résistivité dans le processus, pour compléter l'analyse des changements structurels internes du métal tels que le changement de phase, le carbure, la solubilité solide et d'autres caractéristiques. L'équipement peut être directement alimenté par le chauffage appliqué à la chaleur spontanée du graphite, mais peut également être appliqué à l'atmosphère ambiante à haute température pour tester, est actuellement l'équipement important pour la recherche sur les matériaux conducteurs, ainsi que l'équipement de recherche scientifique important pour les collèges et les universités et les unités de détection de production.

I. propriétés principales: les propriétés électriques des matériaux conducteurs sont principalement caractérisées par la résistivité. Les facteurs qui influent sur la résistivité sont la température, la teneur en impuretés, la déformation à froid, le traitement thermique, etc. L'influence de la température est souvent exprimée par le coefficient de température de la résistivité du matériau conducteur. À l'exception de la proximité du point de fusion et des températures ultra - basses, la résistivité est linéaire avec les variations de température dans la gamme de température générale.

Matériau conducteur macromoléculaire de type composite, fabriqué à partir de matériaux polymoléculaires universels et de diverses substances conductrices par remplissage composite, composite de surface ou composite stratifié, etc. Les principales variétés sont les plastiques conducteurs, les caoutchoucs conducteurs, les tissus de fibres conductrices, les peintures conductrices, les adhésifs conducteurs ainsi que les films conducteurs transparents, etc.

Le graphite est capable d'agir comme matériau conducteur, la raison fondamentale étant sa structure et ses propriétés électroniques. Le graphite est un allotrope du carbone composé d'une couche de plans d'atomes de carbone, chaque couche étant appelée Graphène. Dans ces plans, les atomes de carbone forment une structure alvéolaire hexagonale avec des orbitales hybrides sp ^ 2, chaque atome de carbone étant relié par une Liaison σ à ses trois atomes de carbone les plus proches voisins, formant un plan bidimensionnel très stable. En plus de cela, chaque atome de carbone a un électron sur une orbitale p = Z qui ne participe pas à la formation de la Liaison σ, mais contribue à la liaison π, formant un nuage d'électrons π.