我國是目前石墨烯研究和應用開發最為活躍的國家之一,但技術尚處培植期,下游產品和市場開發不足,由于制備成本過高,石墨烯技術現在大部分仍停留在科研階段。整個產業鏈到目前為止仍未實現疏通和整合。近年來,在國內外新材料行業中屢有驚人之舉的圣泉集團也加入了石墨烯研究和應用的探索行列。
5月16日消息,我國專家利用從玉米芯中提取糠醛等物質后剩余的纖維素為原料制備了生物質石墨烯材料,同時還實現了批量生產,已創超億元產值。2014年,濟南圣泉集團建立了世界上首條年產20噸的生物質石墨烯材料宏量制備生產線,并在2016年擴產至年產100噸。
石墨烯價格一度高達約5000元/克,但自從中國出現第一條石墨烯生產線,其價格跳崖式降價,這使石墨烯產品大規模商品化民用化成為可能。
我國專家利用從玉米芯中提取糠醛等物質后剩余的纖維素為原料,制備了生物質石墨烯材料,同時還實現了批量生產,已創超億元產值。近日,由黑龍江大學和濟南圣泉集團股份有限公司聯合完成的“生物質石墨烯材料綠色宏量制備工藝”項目,通過專家組鑒定。該項目在國際上首創從生物質中提取制備石墨烯材料的技術路徑,方法綠色環保。生物質石墨烯材料質量高、導電性優異。
常規石墨烯材料生產主要有三種方式,一是對石墨進行剝離,二是對天然氣、甲烷等進行化學氣相沉積,三是氧化石墨還原法。
以上方法存在生產周期長、環境污染嚴重以及產能受限等問題。付宏剛教授帶領的黑龍江大學功能無機材料化學實驗室,是教育部重點實驗室。他們獨辟蹊徑利用玉米芯里纖維素進行化學重組,從而合成生物質石墨烯材料。該團隊通過“基團配位組裝析碳法”,實現了生物質石墨烯材料的宏量制備,同時還在研發利用玉米秸稈制備石墨烯的制備工藝。在2014年建立了世界上首條年產20噸的生物質石墨烯材料宏量制備生產線,并在2016年擴產至年產100噸。首次實現了生物質石墨烯材料的成果轉化和石墨烯纖維制品的商業化。
圣泉模式”攻克高成本難題,秸稈玉米芯提取“廉價”石墨烯
目前,圣泉不僅從植物秸稈玉米芯中創造性地生產出了生物質石墨烯,而且還生產出了玉米芯纖維,同時將石墨烯與玉米芯纖維復合生產出內暖纖維,并實現了工業化大生產。圣泉集團新建的全球首條年產量100噸的石墨烯生產線已正式投產,計劃明年完成1000噸/年石墨烯生產線的建設。圣泉集團制備石墨烯所用材料均為價格低廉、數量龐大、來源廣泛的農作物秸稈,在實現石墨烯工業化充分量產之后,將擁有產量和價格的雙重優勢。
由于研發、應用、生產實現了一體化,圣泉集團繞過產業化障礙,在石墨烯產業內創造“圣泉模式”。尤其值得注意的是,圣泉集團制備石墨烯所用材料均為價格低廉、數量龐大、來源廣泛的農作物秸稈,在實現石墨烯工業化充分量產之后,擁有產量和價格雙重利器的圣泉集團不僅獲得了重新架構企業競爭優勢的契機,更將對中國石墨烯產業產生不可估量的影響。
石墨烯工藝分為 top-down 及 bottom-up 兩大類,前者屬于石墨加工 (氧化還原法、電化學法、…等),后者屬于碳成長 (CVD、外延生長法、…等),玉米秸稈中提煉石墨烯應該后者,依濟南圣泉集團專利 CN104016341A 「一種多孔石墨烯的制備方法」系通過下述方法得到:
1)。 將玉米芯在硫酸中進行水解,得到木質纖維素;
2)。 用處理劑在 100?120℃ 處理該木質纖維素,得到多孔纖維素;
3)。 用選自氯化鐵等催化劑處理多孔纖維素,處理溫度為 80?120℃;
4)。 在無氧環境下,依次將上一步獲得的多孔纖維素置于 300?1300℃ 保溫,獲得石墨烯前體 (活性碳);
5)。 分別用堿、酸和水洗滌該石墨烯前體,得到終產物石墨烯。
玉米芯 →木質纖維素之回收率為 80%,木質纖維素 →石墨烯前體之回收率為 10%,而石墨烯前體→石墨烯80%來估算,總體回收率低于 10% 算很正常。以 15噸玉米芯能提煉出價值 200 萬的石墨烯嗎?我相信那還是以石墨烯每公斤 2000 元來算,大概產出石墨烯少于 1 噸。一般而言,以上述工藝來比對,棉柴灰分 17.2%,玉米芯灰分 5.1%,由此看出,玉米芯不太適合做粉末活性碳,原因是體密度太低,加上工藝需要烘干及加酸,其實不劃算呀。要不是濟南圣泉集團是以玉米芯為銷售主力,實在想不到為何要用它?
生物質石墨烯環保、成本低
由黑龍江大學和濟南圣泉集團股份有限公司聯合完成的“生物質石墨烯材料綠色宏量制備工藝”項目近日通過專家組鑒定,鑒定結果認為該項目在國際上首創從生物質中提取制備石墨烯材料的技術路徑,方法綠色環保、成本低,生物質石墨烯材料質量高、導電性優異。
常規石墨烯材料生產主要有三種方式,一種是對石墨進行剝離,第二種是對天然氣、甲烷等進行化學氣相沉積,第三種是氧化石墨還原法。以上方法存在生產周期長、環境污染嚴重以及產能受限等問題。
付宏剛教授帶領的黑龍江大學功能無機材料化學實驗室是教育部重點實驗室,他們獨辟蹊徑利用玉米芯里纖維素進行化學重組,從而合成生物質石墨烯材料。該團隊通過“基團配位組裝析碳法”實現了生物質石墨烯材料的宏量制備,同時還在研發利用玉米秸稈制備石墨烯的制備工藝。在2014年建立了世界上首條年產20噸的生物質石墨烯材料宏量制備生產線,并在2016年擴產至年產100噸。首創將生物質石墨烯材料應用于多種纖維復合并成功實現均勻分散,首次實現了生物質石墨烯材料的成果轉化和石墨烯纖維制品的商業化。
在我國,生物質中僅玉米芯的年產量就高達1億噸,大部分集中于東北三省、山東省、河北省,年產100噸生物質石墨烯材料所支撐的產品線可帶來產值3億-5億元。
目前在高新技術產業中,由于玉米芯含有豐富的纖維素、半纖維素、木質素等,已被用于造紙,生物制糖等行業
相關推薦
石墨烯是一種原子級薄層2D碳納米材料,具有以六方晶格結構排列的sp2鍵碳原子。石墨烯因其優異的物理和....
發表于 2023-10-24 09:35?
12次閱讀
傳感新品 【湖南大學和南華大學:研究新型超低電位電化學發光適配體傳感器】 近日,湖南大學蔡仁和南華大....
發表于 2023-10-20 08:43?
107次閱讀
VR/AR一體機是將獨立運算系統、光學顯示系統、音頻系統、感知交互系統高度集成在一體空間的頭戴式智能....
發表于 2023-10-17 10:07?
89次閱讀
市場研究機構IDTechEx指出,隨著硅基器件尺寸逼近物理極限,硅柔性化處理已日趨接近天花板;碳基材....
發表于 2023-10-15 11:57?
144次閱讀
從堆垛結構上看,石墨烯纖維接近傳統石墨;而從宏觀形態上看,它類似于碳纖維。石墨烯粉體通過與高分子復合....
發表于 2023-10-12 16:19?
77次閱讀
為了解決這些缺陷,由芝浦理工學院超導材料能源與環境實驗室的 Muralidhar Miryala 教....
發表于 2023-10-10 17:44?
138次閱讀
石墨烯強度很高,根據原子力顯微鏡基于懸浮石墨烯的壓痕實驗得到的單個石墨烯片的彈性模量 約為1Tpa,....
發表于 2023-10-09 15:32?
23次閱讀
這一理論是根據機體的各種生物活性分子(核酸、蛋白質、糖、脂肪)的化學組成空間的構象與分子的功能活性之....
發表于 2023-10-08 16:36?
111次閱讀
與染料敏化太陽能電池一樣,鈣鈦材料也覆蓋在電荷傳導空心支架上,作為光吸收劑使用。伊朗研究小組開始用轉....
發表于 2023-10-08 14:33?
436次閱讀
電熱膜就是一種通電后能發熱的薄膜。它是由電絕緣材料與封裝其內的發熱電阻材料組成的平面型發熱元件。因為....
發表于 2023-09-28 10:23?
182次閱讀
眼動追蹤通常涉及從用戶眼睛反射紅外光,并使用圖像處理算法分析反射信號,以測量眼睛位置、運動和瞳孔擴張....
發表于 2023-09-20 16:45?
269次閱讀
傳感新品 【巴塞羅那科學技術研究所:研究人員使用石墨烯和量子點設計用于眼動追蹤應用的半透明圖像傳感器....
發表于 2023-09-20 08:46?
502次閱讀
背景 Ping-Heng Tan教授在北京中國科學院的研究重點是二維層狀材料的光學性質。這還包括相關....
發表于 2023-09-18 14:49?
86次閱讀
為了減小界面處的晶格形變,提高電子透射性能,我們基于STGNR和5-STGNR納米帶,設計了全新的自....
發表于 2023-09-12 17:59?
190次閱讀
石墨烯因其廣泛的奇妙特性而經常被稱為“奇跡材料”。這些特性使石墨烯超越了其他添加劑材料,從此成為許多....
發表于 2023-09-12 10:17?
417次閱讀
六方氮化硼和石墨烯都是僅一個原子厚度的層狀二維材料,不同之處在于石墨烯結合純屬碳原子之間的共價鍵,而....
發表于 2023-09-12 09:32?
293次閱讀
基于石墨烯的二維材料由于其優異的結構、機械、電學、光學和熱性能,最近成為科學探索的焦點。其中,基于氧....
發表于 2023-09-11 11:40?
267次閱讀
目前市場上石墨烯電熱膜應用較廣 ,大家都知道,只要接通電源,發熱材料短時間內迅速升溫,達到控制器的設....
發表于 2023-09-11 10:19?
215次閱讀
本文從石墨烯基薄膜的制備方法和影響其散熱性能的關鍵因素等方面綜述了近年來石墨烯基薄膜的研究進展。很難....
發表于 2023-09-07 10:21?
200次閱讀
引言:隨著5G通信技術的推廣和普及,散熱已經成為電子設備中的一個普遍問題。自20世紀60年代以來,隨....
發表于 2023-09-07 10:07?
310次閱讀
G+BOARD 與意大利的Nanesa和Centro Rierche Fiat等多家工業合作伙伴合作....
發表于 2023-09-04 15:48?
240次閱讀
近年來,能夠生產無缺陷單層石墨烯和其他2D材料的生長技術得到了長足的發展。
發表于 2023-09-04 10:30?
161次閱讀
由于原子尺度的限制,二維層狀材料中的層間空間可以用于研究離子、原子和分子在限域空間中的異常行為,如無....
發表于 2023-09-04 10:25?
290次閱讀
CVD因具有可控、高質量生長石墨烯的優點而引起國內外關注,據報道石墨烯薄膜可在多個襯底上生長,如Fe....
發表于 2023-09-01 11:12?
133次閱讀
不同形式的石墨烯材料可根據應用和技術的要求,選用不同制備方法得到。這些不同的制備方法給技術人員和產品....
發表于 2023-08-31 16:37?
192次閱讀
石墨烯(Graphene)是一種二維碳材料,是單層石墨烯、雙層石墨烯和多層石墨烯的統稱。目前,國內將....
發表于 2023-08-31 15:47?
307次閱讀
據了解,本次公布的第一批前沿材料產業化重點發展指導目錄聚焦已有相應研究成果、具備工程化產業化基礎、有....
發表于 2023-08-29 16:43?
351次閱讀
多孔或層狀電極材料具有豐富的納米限域環境,表現出高效的電荷儲存行為,被廣泛應用于電化學電容器。而這些....
發表于 2023-08-29 11:10?
188次閱讀
8月28日,工信部和國務院國有資產監督管理委員會發布《關于印發前沿材料產業化重點發展指導目錄(第一次....
發表于 2023-08-29 09:34?
210次閱讀
“石墨烯”又名“單層石墨片”,是指一層密集的、包裹在蜂巢晶體點陣上的碳原子,碳原子排列成二維結構,與....
發表于 2023-08-28 14:58?
252次閱讀
? 傳感新品 【華東師范大學:研發防水自清潔CBNP/石墨烯應變傳感器,用于多功能應用】 可穿戴應變....
發表于 2023-08-24 08:45?
256次閱讀
Sixonia Tech GmbH 的專有技術是一種電化學剝離方法,從石墨中提取少量石墨烯,并同時用....
發表于 2023-08-23 15:10?
355次閱讀
隨著集成技術和微電子技術的發展,功率元器件的功率密度不斷增長,而電子元器件及設備逐漸趨向于集成化和小....
發表于 2023-08-23 10:39?
108次閱讀
石墨烯有助于解決世界水危機,由石墨烯制成的膜可以讓水通過,但把鹽過濾掉。換句話說,石墨烯可以徹底改變....
發表于 2023-08-23 09:47?
134次閱讀
使用輕型的頭盔、防彈夾克、西服、靴子等人員防護設備,對于減輕士兵的后勤負擔,而不影響這種設備對爆炸和....
發表于 2023-08-22 09:28?
99次閱讀
傳感新品 【長春工業大學:研發PAM@SiO2-NH2/石墨烯導電水凝膠傳感器】 導電水凝膠因其在軟....
發表于 2023-08-21 17:24?
595次閱讀
該電容式多傳感器陣列由集成在機器人抓手的臂端工具對上的接近和壓力傳感器陣列和可編程控制單元組成,是在....
發表于 2023-08-21 16:42?
390次閱讀
石墨烯添加相的不同形態對其復合材料的性能有重要影響,石墨烯的薄膜形態和其排列是研究的熱點,圖2匯總了....
發表于 2023-08-21 15:36?
218次閱讀
石墨烯作為一種由單層碳原子構成的二維材料,憑借其卓越的電子性質引起了廣泛關注。科學家一直在積極研究石....
發表于 2023-08-21 15:32?
122次閱讀
為了配制新的生物復合材料,科學家們使用二異氰酸酯對竹子樣品進行改性,發現它降低了纖維的親水性,并增強....
發表于 2023-08-21 15:28?
276次閱讀
鋰離子電池具有能量密度高、可逆容量大、開路電壓大、使用壽命長等特點。在對鋰離子電池電極材料的研究過程....
發表于 2023-08-18 10:25?
62次閱讀
石墨烯內部碳原子的排列方式與石墨單原子層一樣以sp2雜化軌道成鍵,并有如下的特點:碳原子有4個價電子....
發表于 2023-08-18 10:15?
295次閱讀
石墨烯涂層是涂在材料表面的一層薄薄的石墨烯。石墨烯是碳原子的二維晶格,具有高機械強度(1100 GP....
發表于 2023-08-17 11:37?
271次閱讀
GAF超寬帶天線覆蓋3.7 GHz至67 GHz的頻率范圍,帶寬(BW)為63.3 GHz,比銅箔天....
發表于 2023-08-17 09:33?
217次閱讀
該研究首次應用紫外光輔助原子層沉積(UV-ALD)技術于石墨烯表面,并展示了利用UV-ALD沉積Al....
發表于 2023-08-16 15:52?
165次閱讀
近年來,通過將兩片稍微歪斜的石墨烯堆疊在一起,產生了非凡的物理現象,包括可調超導性、量子記憶,以及涉....
發表于 2023-08-16 10:51?
199次閱讀
傳感器分為柔性傳感器和非柔性傳感器,非柔性傳感器應用很廣泛,但是存在很多弊端和局限性,這類傳感器的主....
發表于 2023-08-16 09:56?
158次閱讀
他們從高定向熱解石墨中剝離出石墨片,然后將薄片的兩面粘在一種特殊的膠帶上,撕開膠帶,就能把石墨片一分....
發表于 2023-08-16 09:40?
409次閱讀
引言:石墨烯(Graphene)是一種以sp2雜化連接的碳原子緊密堆積成單層二維蜂窩狀晶格結構的新材....
發表于 2023-08-15 10:27?
214次閱讀
目前絕大多數研究采用機械剝離和逐層轉移的物理方法對轉角石墨烯樣品進行制備,然而,該方法存在條件苛刻、....
發表于 2023-08-14 11:37?
203次閱讀
石墨烯作為一種特殊的二維材料,具有高導電性、 高比表面積以及優異的化學和機械穩定性,金屬氧化物納米顆....
發表于 2023-08-11 10:45?
82次閱讀
在近年來,隨著科技和物理學界的飛速發展,石墨烯成為了一個熱門話題。它的出現為各種現代電子設備和技術帶....
發表于 2023-08-11 10:25?
723次閱讀
隨著集成技術和微電子技術的發展,功率元器件的功率密度不斷增長,而電子元器件及設備逐漸趨向于集成化和小....
發表于 2023-08-09 16:05?
198次閱讀
大多數基于石墨烯的氣體傳感器具有薄的層結構。一個單獨的原始或CVD石墨烯片可以被轉移到一個剛性或柔性....
發表于 2023-08-09 10:10?
140次閱讀
將石墨烯填充到聚酰亞胺材料中制備復合材料,能較大程度地提升聚酰亞胺復合材料的力學性能、熱力學性能以及....
發表于 2023-08-08 12:27?
203次閱讀
瑞典的GraphMaTech公司旨在減少對銅的需求,用石墨烯取代部分銅。與單獨的銅相比,銅-石墨烯復....
發表于 2023-08-07 15:17?
414次閱讀
超導若能實現工程應用,意味著人類能源儲存和傳輸效率產生顛覆性改變;而超導材料的應用,也意味著在計算機....
發表于 2023-08-07 11:08?
468次閱讀
南孚公司近期推出了一款備受用戶青睞的石墨烯紐扣電池,具有強勁且持久的電力輸出。石墨烯作為一種珍貴材料....
發表于 2023-08-03 17:20?
808次閱讀
雖然還有其他研究石墨烯瑕疵的方法,但這些方法都有缺點。例如,拉曼光譜無法區分某些缺陷類型,而高分辨率....
發表于 2023-08-03 15:10?
254次閱讀
Teledyne Labtech 將合成石墨薄層嵌入射頻和微波 PCB 的方法可以有效地將熱量從有源器件中傳導出去。據該公司稱,...
發表于 2022-04-01 16:01?
9555次閱讀
什么是硅基CMOS技術?
如何去實現一種石墨烯CMOS技術?
...
發表于 2021-06-17 07:05?
2743次閱讀
用石墨烯電導率變化實現太赫茲調制
發表于 2020-12-31 06:05?
2114次閱讀
近年來,隨著手機游戲的興起,智能手機作為游戲機的功能也越來越突出,因此在智能手機領域中出現了游戲手機的新品...
發表于 2020-12-18 07:34?
10074次閱讀
一、引言
2010年,諾貝爾物理學被兩位英國物理學家安德烈·海姆和康斯坦丁·諾沃肖諾夫奪得,他們因制備出了石墨烯而...
發表于 2019-07-29 07:48?
3827次閱讀
好像***最近去英國還專程看了華為英國公司的石墨烯研究,搞得國內好多石墨烯材料的股票大漲,連石墨烯內褲都跟著炒作...
發表于 2019-07-29 06:40?
5581次閱讀
碳原子呈六角形網狀鍵合的材料“石墨烯”具有很多出色的電特性、熱特性以及機械特性。具體來說,具有在室溫下也高達20...
發表于 2019-07-29 06:27?
7039次閱讀
1 引言
人們常見的石墨是由一層層以蜂窩狀有序排列的平面碳原子堆疊而形成的,石墨的層間作用力較弱,很容易互相剝離...
發表于 2019-07-29 06:24?
3385次閱讀
場效應管(FET)是一種具有pn結的正向受控作用的有源器件,它是利用電場效應來控制輸出電流的大小,其輸入端pn一般工...
發表于 2019-07-29 06:01?
3673次閱讀
傳統的太陽能電池板面臨著一些問題,比如光污染。太陽能電站的電池板反射的光線能對飛過的鳥類造成傷害,對此像特斯拉...
發表于 2019-07-16 08:28?
2629次閱讀
評論