コンテンツへスキップ
Merck
すべての画像(1)

主要文書

安全性情報

900394

Sigma-Aldrich

グラフェン, ナノプレートレット

別名:

GNP, xGnP® グラフェンナノプレート-グレードC-300

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

実験式(ヒル表記法):
C
CAS番号:
分子量:
12.01
EC Number:
UNSPSCコード:
12352200

詳細

Appearance: Black powder
relative gravity: 2.0 - 2.25 g/cm3

形状

powder

表面積

300 m2/g

厚さ

a few nm

粒径

<2 μm

かさ密度

0.2‑0.4 g/cm3

InChI

1S/C

InChI Key

OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N

類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド

詳細

  • xGnP®グラフェンナノプレートレットは、プレートレット形状を持つグラフェンシートを積み上げた構造を持つという点でユニークなナノ粒子です。
  • サイズのユニークさとプレートレットの形態のため、xGnP®グラフェン ナノプレートレット粒子はバリア特性を提供するのに適しています。その一方で、組成は純粋なグラファイトですから優れた電気伝導性と熱伝導性を備えています。xGnP®グラフェン ナノプレートレットを使用することによって母材の機械的特性(剛性、強度、表面硬度など)の改善が可能です。
  • xGnP®グラフェンナノプレートレットは殆どあらゆるポリマーに適合し、インクやコーティング剤の機能成分として有用であり、さらにあらゆるタイプのプラスチックへの優れた添加剤として使用できます。 この物質の製造プロセスも酸化を伴わないという点でユニークであり、表面に純粋なグラファイト面(sp2炭素分子)が露出しています。そのため、高度な電気・熱伝導性を必要とする応用に特に適していいます。
  • 多くの場合、グレードCの粒子はサブミクロンサイズのプレートレット(直径 <2μm、厚み数ナノメーター程度、表面積に依存します)の凝集体から構成されています。一般的に、グレードCは非常に大きな表面積とマクロ多孔性を示します。グレードC粒子は、さらにその平均表面積(300、500、750 m2/g)に応じてグレード分けされています。

アプリケーション

  • ウルトラキャパシター電極
  • リチウムイオン電池のアノード材料
  • 電池電極用の電気伝導性添加剤
  • 導電性インク
  • 熱伝導性フィルムとコーティング
  • 軽量複合材料用の添加剤
  • EMIシールド用フィルムとコーティング
  • 化学/生物化学センサー用の基質
  • パッケージング用バリア材料
  • 超強靭コンクリート用添加剤
  • 金属マトリックス複合材料用の添加剤

その他情報

グラフェン ナノプレートレットは自然発生的にエーテル、カルボキシル、ヒドロキシルなどの官能基を持つため、これらの官能基が雰囲気中の水分と反応して酸などの化合物を生成します。これらの官能基は粒子の末端部に分布していて、その重量パーセントは粒子のサイズに応じて変化します。

法的情報

xGnP is a registered trademark of XG Sciences, Inc.

保管分類コード

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 1

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable


適用法令

試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。

Jan Code

900394-250G:
900394-VAR:
900394-BULK:


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

適切なバージョンが見つかりませんか。

特定のバージョンが必要な場合は、ロット番号またはバッチ番号で特定の証明書を検索できます。

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

この製品を見ている人はこちらもチェック

Slide 1 of 2

1 of 2

Graphene ink, solids content 40%, 100 g, viscosity 5.5&#160;Pa.s&#160;

GF62304476

Graphene

Jian Wang et al.
Polymers, 12(8) (2020-08-23)
Flexible and wearable electronics have huge potential applications in human motion detection, human-computer interaction, and context identification, which have promoted the rapid development of flexible sensors. So far the sensor manufacturing techniques are complex and require a large number of
Ioan Bica et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(9) (2020-09-13)
We fabricate hybrid magnetoactive materials (hMAMs) based on cotton fibers, silicone oil, carbonyl iron and graphene nanoplatelets (nGr) at various mass concentrations ΦnGr. The obtained materials are used as dielectric materials for manufacturing plane electrical capacitors. The equivalent electrical capacitance
Mechanical properties of graphene nanoplatelet/epoxy composites.
King JA, et al.
Journal of Composite Materials, 49(6), 659-668 (2015)
Performance dependence of thermosyphon on the functionalization approaches: An experimental study on thermo-physical properties of graphene nanoplatelet-based water nanofluids.
Amiri A, et al.
Energy Conversion and Management, 92, 322-330 (2015)

資料

Recent Advances in Scalable Synthesis and Processing of Two-Dimensional Materials

Recent Advances in Scalable Synthesis and Processing of Two-Dimensional Materials

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)