ຄວາມສາມາດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ Graphite ໃນການດໍາເນີນການໄຟຟ້າໃນຂະນະທີ່ dissipation ຫຼືການໂອນຄວາມຮ້ອນອອກຈາກອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນເຮັດໃຫ້ມັນເປັນອຸປະກອນການທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ເອເລັກໂຕຣນິກລວມທັງ semiconductors, ມໍເຕີໄຟຟ້າ, ແລະແມ້ກະທັ້ງການຜະລິດຫມໍ້ໄຟທີ່ທັນສະໄຫມ.
Graphene ແມ່ນສິ່ງທີ່ນັກວິທະຍາສາດແລະວິສະວະກອນເອີ້ນວ່າ graphite ຊັ້ນດຽວໃນລະດັບປະລໍາມະນູ, ແລະຊັ້ນບາງໆຂອງ graphene ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ຖືກມ້ວນແລະນໍາໃຊ້ໃນ nanotubes. ນີ້ອາດຈະເປັນຍ້ອນການນໍາໄຟຟ້າທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງພິເສດແລະແຂງຂອງວັດສະດຸ.
ທໍ່ nanotubes ກາກບອນໃນມື້ນີ້ແມ່ນການກໍ່ສ້າງດ້ວຍອັດຕາສ່ວນຄວາມຍາວເຖິງເສັ້ນຜ່າກາງເຖິງ 132,000,000: 1, ເຊິ່ງມີຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າອຸປະກອນອື່ນໆ. ນອກເຫນືອຈາກການນໍາໃຊ້ໃນ nanotechnology, ເຊິ່ງຍັງເປັນສິ່ງໃຫມ່ໃນໂລກຂອງ semiconductor, ຄວນສັງເກດວ່າຜູ້ຜະລິດ graphite ສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ເຮັດຊັ້ນສະເພາະຂອງ graphite ສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາ semiconductor ສໍາລັບທົດສະວັດ.
2. ມໍເຕີໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ ແລະເຄື່ອງສະຫຼັບ
ອຸປະກອນການກາຟຄາບອນຍັງຖືກນໍາໃຊ້ເລື້ອຍໆໃນມໍເຕີໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ, ແລະເຄື່ອງສະຫຼັບໃນຮູບແບບຂອງແປງກາກບອນ. ໃນກໍລະນີນີ້ "ແປງ" ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ດໍາເນີນການລະຫວ່າງສາຍໄຟສະຖານີແລະການປະສົມຂອງພາກສ່ວນເຄື່ອນທີ່, ແລະມັນມັກຈະຢູ່ໃນ shaft rotating .
3. Ion Implantation
ປະຈຸບັນ Graphite ຖືກໃຊ້ກັບຄວາມຖີ່ຫຼາຍຂຶ້ນໃນອຸດສາຫະກໍາເອເລັກໂຕຣນິກ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ໃນ ion implantation, thermocouples, switches ໄຟຟ້າ, capacitors, transistors, ແລະຫມໍ້ໄຟເຊັ່ນດຽວກັນ.
Ion implantation ແມ່ນຂະບວນການທາງວິສະວະກໍາທີ່ ions ຂອງວັດສະດຸສະເພາະໃດຫນຶ່ງໄດ້ຖືກເລັ່ງໃນພາກສະຫນາມໄຟຟ້າແລະຖືກຜົນກະທົບເຂົ້າໄປໃນວັດສະດຸອື່ນ, ເປັນຮູບແບບ impregnation. ມັນແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນຂະບວນການພື້ນຖານທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດໄມໂຄຣຊິບ ສຳ ລັບຄອມພິວເຕີທີ່ທັນສະ ໄໝ ຂອງພວກເຮົາ, ແລະອະຕອມ graphite ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນປະລໍາມະນູທີ່ຖືກ infused ເຂົ້າໄປໃນ microchips ທີ່ໃຊ້ຊິລິໂຄນ.
ນອກ ເໜືອ ຈາກບົດບາດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ graphite ໃນການຜະລິດ microchips, ການປະດິດສ້າງໂດຍອີງໃສ່ graphite ໄດ້ຖືກ ນຳ ໃຊ້ເພື່ອທົດແທນຕົວເກັບປະຈຸແລະ transistors ແບບດັ້ງເດີມເຊັ່ນກັນ. ອີງຕາມນັກຄົ້ນຄວ້າບາງຄົນ, graphene ອາດຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງຊິລິໂຄນທັງຫມົດ. ມັນບາງກວ່າ 100 ເທົ່າຂອງ transistor ຊິລິຄອນຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ສຸດ, ດໍາເນີນການໄຟຟ້າຫຼາຍປະສິດທິຜົນ, ແລະມີລັກສະນະແປກປະຫລາດທີ່ສາມາດເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍໃນຄອມພິວເຕີ້ quantum. Graphene ຍັງຖືກນໍາໃຊ້ໃນຕົວເກັບປະຈຸທີ່ທັນສະໄຫມເຊັ່ນດຽວກັນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, graphene supercapacitors ຄາດວ່າຈະມີພະລັງງານຫຼາຍກ່ວາ 20x ເທົ່າ capacitors ແບບດັ້ງເດີມ (ປ່ອຍ 20 W / cm3), ແລະພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະ 3x ເທົ່າທີ່ເຂັ້ມແຂງກ່ວາຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ໃນປັດຈຸບັນທີ່ມີພະລັງງານສູງ .
4. ໝໍ້ໄຟ
ເມື່ອເວົ້າເຖິງແບດເຕີຣີ (ຫ້ອງແຫ້ງແລະ lithium-Ion), ວັດສະດຸຄາບອນແລະກຼາຟິດກໍ່ເປັນເຄື່ອງມືຢູ່ທີ່ນີ້ເຊັ່ນກັນ. ໃນກໍລະນີຂອງຫ້ອງແຫ້ງແບບດັ້ງເດີມ (ຫມໍ້ໄຟທີ່ພວກເຮົາມັກຈະໃຊ້ໃນວິທະຍຸ, ໄຟສາຍ, ຣີໂມດ, ແລະໂມງຂອງພວກເຮົາ), electrode ໂລຫະຫຼື graphite rod (cathode) ແມ່ນອ້ອມຮອບດ້ວຍແຜ່ນ electrolyte ທີ່ຊຸ່ມຊື່ນ, ແລະທັງສອງໄດ້ຖືກຫຸ້ມຢູ່ພາຍໃນ. ກະບອກສູບໂລຫະ.
ຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ທີ່ທັນສະໄຫມຂອງມື້ນີ້ແມ່ນໃຊ້ graphite ເຊັ່ນດຽວກັນ - ເປັນ anode. ແບດເຕີລີ່ lithium-ion ເກົ່າໃຊ້ວັດສະດຸ graphite ແບບດັ້ງເດີມ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນປັດຈຸບັນທີ່ graphene ໄດ້ກາຍເປັນທີ່ພ້ອມທີ່ຈະເຮັດຫຼາຍ, graphene anodes ປະຈຸບັນຖືກນໍາໃຊ້ແທນ - ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສໍາລັບສອງເຫດຜົນ; 1. graphene anodes ຖືພະລັງງານໄດ້ດີກວ່າແລະ 2. ມັນສັນຍາເວລາສາກໄຟໄວກວ່າຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ແບບດັ້ງເດີມ 10 ເທົ່າ.
ແບດເຕີລີ່ lithium-ion ທີ່ສາມາດສາກໄຟໄດ້ເປັນທີ່ນິຍົມກັນຫຼາຍໃນມື້ນີ້. ດຽວນີ້ພວກມັນຖືກໃຊ້ເລື້ອຍໆໃນເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນຂອງພວກເຮົາ, ເຄື່ອງເອເລັກໂທຣນິກແບບພົກພາ, ໂນດບຸກ, ໂທລະສັບອັດສະລິຍະ, ລົດໄຟຟ້າລູກປະສົມ, ພາຫະນະທາງທະຫານ, ແລະໃນການນຳໃຊ້ຍານອາວະກາດເຊັ່ນກັນ.
ເວລາປະກາດ: 15-03-2021