פתרון פיזור חום מסגסוגת פחמן פחמן גרפן הוצג לראשונה בתערוכת גואנגיה, והפך למוקד הקהל
כאשר משתמשים בגרפן בתחום פיזור חום LED, באילו ניצוצות הוא יתנגש? בתערוכת גואנגיה לפני שבוע מצאנו כי באולם 10.2 יש דוכן המציג רדיאטורים שונים שאינם אלומיניום, שמשכו את תשומת לבם של מציגים רבים בארץ ובחו"ל. אחד הדוכנים הלוהטים בתערוכה.
לדברי הצוות באתר, הרדיאטורים הללו מפותחים על בסיס סוג חדש של חומר -"סגסוגת פחמן-פלסטיק". סגסוגת פחמן-פלסטיק היא סוג חדש של חומר מרוכב עם מוליכות תרמית גבוהה במיוחד המורכב מחומרי גרפן ופולימרים. הוא פותח באופן עצמאי על ידי Xiamen Kaina Graphene Technology Co., Ltd. על בסיס טכנולוגיית הליבה המקורית של הדור השישי של גרפן פילינג פיזי ומכני.
מובן שגרפן הוא ננו-חומר דו מימדי עם סריג חלת דבש משושה המורכב מאטומי פחמן ואורביטלים היברידיים SP2. בשנת 2004, אוניברסיטת מנצ'סטר אנדריי היים וקונסטנטין נובוסנוב גילו לראשונה את הגרפן. באוקטובר 2010, הם זכו במשותף בפרס נובל לפיזיקה על תוצאות המחקר המצטיינות שלהם בחומרי גרפן. כחומר גבול אסטרטגי בעל ביצועים גבוהים, גרפן כלול במדריך הפיתוח של ארצי' של"Made in China 2025". המוליכות התרמית של גרפן היא עד 5300W/m·K, שהיא גדולה בהרבה מחומרי פיזור חום מתכתיים מסורתיים כגון נחושת (כ-400W/m·K) ואלומיניום (כ-240W/m·K). המוליכות התרמית הגבוהה במיוחד ותכונות מצוינות אחרות הופכות את הגרפן לחומר מבטיח של הדור הבא של פיזור חום וניהול תרמי, ויש לו מגוון רחב של יישומים בתחום תאורת LED בעוצמה גבוהה.
שיאמן קאינה נרשמה והוקמה 5 חודשים לפני שגרפן זכה בפרס נובל. זוהי לא רק אחת מחברות הגרפן המוקדמות ביותר שהוקמו בסין, אלא גם מפעל היי-טק לאומי המתמחה בייצור ומכירות של גרפן R&D. טכנולוגיית הליבה של גרפן פילינג מכני פיזי מהדור השישי הפחיתה מאוד את העלות של גרפן KNG והפכה למובילה בהכנה הפיזית של גרפן.
לאחר שנים של משקעים ופיתוח, שיאמן קאינה יצרה מבנה עסקי של" טכנולוגיית ליבה קשה אחת ושני יישומים מועילים": גרפן משמש כטכנולוגיית ליבה קשה, וסגסוגות פחמן-פלסטיק מוליכות תרמית גבוהה פותחו במונחים של יישומי שוק הולכת חום. פיזור חום LED הוא פריצת הדרך הראשונה, המובילה ליישומי ניהול תרמי של גרפן; בתחום יישומי שוק מוליכים, הפיתוח של חומרים מוליכים גרפן בעלי ביצועים גבוהים עבור סוללות ליתיום הוביל ליישומי אנרגיה חדשים של גרפן.

לסגסוגת פחמן-פלסטיק יש את המאפיינים של עלות חומר נמוכה, ללא עיבוד משני הנדרש על ידי הזרקה, והמשקל קל יותר מ-40% מסגסוגת אלומיניום, מה שיכול להביא ערך כלכלי רב למשתמשים. בנוסף, העמידות הסופר קורוזיה של סגסוגת פלסטיק פחמן, לאחר 2016 שעות של חשיפה לרסס מלח (50g/l ריכוז מי מלח, 35°, טמפרטורת אוויר רווי 47°[GB/T 10125-2012]), ביצועי פיזור החום שלו עשו זאת. לא להתרחש. השינוי גורם לרדיאטור מסגסוגת פחמן-פלסטיק לא להזדקק יותר לצביעה יקרה, ציפוי אלקטרוליטי או עיבוד משני של חמצון אנודי כמו סגסוגת אלומיניום כדי להשיג יציבות טובה יותר בסביבות קשות.
דווח שמאז שיאמן קאינה השיקה את הדור הראשון של חומרי סגסוגת פחמן-פלסטיק ב-2018, היא השתמשה בפיזור חום LED כפריצת הדרך הראשונה. הוא שימש בתאורה מסחרית (זרקורים, זרקור, פנסי מסלול וכו'), תאורה הנדסית (תאורת רחוב, התקדמות משמעותית נעשתה ביישומים של מנורות תעשייתיות וכרייה, זרקורים, בתי פנסי רחוב משולבים וכו') וכן מנורות רכב. נכון לעכשיו, טכנולוגיית חומרי סגסוגת פחמן-פלסטיק מהדור השני בעל חוזק גבוה במיוחד, הבשילה, והמוצרים יצרו שתי סדרות עיקריות של מוצרים לשימוש כללי ומוצרים משופרים. המגמה של"החלפת אלומיניום בפלסטיק" מתפתחת בתחומי LED, מכשירי חשמל, ציוד תקשורת ובקרה תעשייתית. מְגַמָה.







