99精品伊人亚洲|最近国产中文炮友|九草在线视频支援|AV网站大全最新|美女黄片免费观看|国产精品资源视频|精彩无码视频一区|91大神在线后入|伊人终合在线播放|久草综合久久中文

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

HydroGraph的石墨烯將潤滑劑的使用壽命延長了24倍以上

深圳市賽姆烯金科技有限公司 ? 來源:HydroGraph ? 2023-06-26 15:06 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

研究發(fā)現,隨著板表面開始發(fā)生磨損,HydroGraph的石墨烯沉積并填充了間隙,形成了石墨烯的潤滑層。這防止了金屬與金屬的接觸,從而減少了磨損和邊界層摩擦,將基礎油的使用壽命延長了 24 倍以上。正在進行的測試預計將確認進一步的預期優(yōu)勢,包括防靜電、防腐和有利的熱性能。

不列顛哥倫比亞省溫哥華(2023年6月22日)— 高品質納米材料制造商HydroGraph Clean Power Inc.(CSE:HG)(OTCQB:HGCPF)(“公司”或“HydroGraph”)今天宣布,其石墨烯的應用將基礎油潤滑劑的使用壽命提高了24倍以上,摩擦系數降低了70%。全球潤滑市場是一個價值 1360 億美元的行業(yè),幾乎所有運動部件都需要某種形式的潤滑。大多數潤滑劑會隨著時間的推移而降解,需要關閉機器并更換和處置潤滑劑,但使用 HydroGraph 石墨烯的潤滑劑摩擦系數低,可減少機械磨損、故障和停機時間,同時延長潤滑劑的生命周期。

例如,美國一輛普通汽車每年需要更換 4 次機油。這些進步可能會導致永遠不必更換車輛中的機油,以及減少煉油制造潤滑油和減少處理潤滑油的環(huán)境效益。

HydroGraph在傳統環(huán)境中測試了商用基礎油的潤滑性能,并將其石墨烯用作超低重量百分比添加劑。為了測試性能,進行了一系列清掃速度試驗,直到潤滑失效。沒有石墨烯,基礎油就不能再提供足夠的潤滑,經過三次試驗就達到了失效點。通過將HydroGraph的石墨烯添加到基礎油中,實現了72速試驗,沒有遇到故障點的跡象。

“我們的石墨烯作為潤滑劑添加劑在減少摩擦和最大限度地減少磨損方面表現出出色的能力。它有可能取代困擾石油工業(yè)的有毒和對環(huán)境有害的添加劑,“CSO的Ranjith Divigalpitiya說,”我們的石墨烯可用于廣泛的應用,而我們只是觸及了表面。

研究發(fā)現,隨著板表面開始發(fā)生磨損,HydroGraph的石墨烯沉積并填充了間隙,形成了石墨烯的潤滑層。這防止了金屬與金屬的接觸,從而減少了磨損和邊界層摩擦,將基礎油的使用壽命延長了 24 倍以上。正在進行的測試預計將確認進一步的預期優(yōu)勢,包括防靜電、防腐和有利的熱性能。

“通過提高潤滑劑的性能,以及最近宣布的一項研究顯示鋰氧電池的性能得到改善,HydroGraph正在迅速證明其石墨烯是一種強大的添加劑,可以提高先進材料的性能和耐用性,”HydroGraph董事兼首席執(zhí)行官Stuart Jara說。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 石墨烯
    +關注

    關注

    54

    文章

    1597

    瀏覽量

    81675
  • 金屬
    +關注

    關注

    1

    文章

    615

    瀏覽量

    24748

原文標題:HydroGraph的石墨烯將潤滑劑的使用壽命延長了24倍以上

文章出處:【微信號:深圳市賽姆烯金科技有限公司,微信公眾號:深圳市賽姆烯金科技有限公司】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    人工合成石墨片與天然石墨片的差別

    原料易得、工藝簡單,成本較人工石墨低。天然石墨片與人工合成石墨的價格為1:4~5,人工合成石墨制造比天然石墨復雜且制作成本昂貴。 2、場景適
    發(fā)表于 05-23 11:22

    Odyssey奧德賽電池使用壽命延長技巧詳解

    Odyssey奧德賽電池使用壽命的技巧顯得尤為重要。本文將從電池本身的結構特性、充放電習慣、維護細節(jié)、環(huán)境因素及儲存條件等多維度出發(fā),全面解析延長這款高品質電池壽命的方
    的頭像 發(fā)表于 05-19 15:26 ?293次閱讀
    Odyssey奧德賽電池<b class='flag-5'>使用壽命</b><b class='flag-5'>延長</b>技巧詳解

    導軌潤滑油在高溫下多久需更換一次?

    在高溫環(huán)境下,導軌潤滑油的更換周期會受到多種因素的影響,包括使用頻率、工作環(huán)境、潤滑劑類型等。
    的頭像 發(fā)表于 04-16 17:53 ?345次閱讀
    導軌<b class='flag-5'>潤滑</b>油在高溫下多久需更換一次?

    拯救NAND/eMMC:延長閃存壽命

    隨著電子設備的廣泛應用,NAND閃存和eMMC作為主流存儲介質,其使用壽命受到廣泛關注。本文探討其損壞的軟件原因,并提供延長使用壽命的實用方法。前言長時間運行后出現NAND或者eMM
    的頭像 發(fā)表于 03-25 11:44 ?1393次閱讀
    拯救NAND/eMMC:<b class='flag-5'>延長</b>閃存<b class='flag-5'>壽命</b>

    微型導軌潤滑劑多久更換一次較合適?

    潤滑油在微型導軌中起到了非常重要的作用,它能夠在運動中形成一層潤滑膜,減小由摩擦產生的熱量和噪音,同時還能夠保護導軌表面,延長使用壽命。
    的頭像 發(fā)表于 03-19 17:45 ?406次閱讀
    微型導軌<b class='flag-5'>潤滑劑</b>多久更換一次較合適?

    EastWave應用:光場與石墨和特異介質相互作用的研究

    圖 1-1模型示意圖 本案例使用“自動計算透反率模式”研究石墨和特異介質的相互作用,分析透反率在有無石墨存在情況下的變化。光源處于近紅外波段。 模型為周期結構,圖中只顯示了該結構
    發(fā)表于 02-21 08:42

    如何降低連接器摩擦損耗,延長使用壽命?

    連接器作為電子設備中的重要部件,其插孔和插針在長期使用中難免會遭遇摩擦損耗,這也是常提及的插拔壽命問題。那么,如何有效降低這種磨損,從而延長連接器的使用壽命呢?
    的頭像 發(fā)表于 02-14 14:42 ?394次閱讀

    金剛石-石墨異質結構涂層介紹

    金剛石和石墨固有的脆性和缺乏自我支撐能力限制了它們在耐用潤滑系統中的應用。
    的頭像 發(fā)表于 02-13 10:57 ?517次閱讀
    金剛石-<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>異質結構涂層介紹

    石墨鉛蓄電池研究進展、優(yōu)勢、挑戰(zhàn)及未來方向

    中的應用 1. 電極材料改性 - 正極(鉛氧化物):添加石墨作為導電,增強電極導電性,減少活性物質脫落,提升反應效率。 - 負極(鉛):石墨
    的頭像 發(fā)表于 02-13 09:36 ?1198次閱讀

    氧化石墨制備技術的最新研究進展

    氧化石墨(GO)是一類重要的石墨材料,具有多種不同于石墨的獨特性質,是目前應用最為廣泛的二
    的頭像 發(fā)表于 02-09 16:55 ?554次閱讀
    氧化<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>制備技術的最新研究進展

    石墨的分類

    堆積構成,厚度為一個原子層。 雙層石墨:由兩層碳原子以不同堆垛方式(如AB堆垛、AA堆垛)構成。 少層石墨:由3到10層碳原子構成,通常采用不同的堆垛方式。 多層
    的頭像 發(fā)表于 01-14 14:37 ?1764次閱讀

    石墨發(fā)熱油墨為汽車后視鏡帶來智能電加熱保護

    Haydale石墨發(fā)熱油墨采用了先進的石墨納米材料,這是一種極為強大的導電材料。通過石墨
    發(fā)表于 11-15 15:55

    一文看懂如何有效延長直插色環(huán)電感的使用壽命

    一文看懂如何有效延長直插色環(huán)電感的使用壽命 編輯:谷景電子 直插色環(huán)電感因為在電子設備中的普遍應用,市場需求持續(xù)旺盛。我們要了解怎樣正確選型、處理異常情況等問題。另外,有些人關注直插色環(huán)電感
    的頭像 發(fā)表于 10-28 18:18 ?549次閱讀

    石墨和白石墨(氮化硼)的作用區(qū)別

    石墨石墨是一種由碳原子以sp2雜化軌道組成六角型呈蜂巢晶格的二維碳納米材料。這種獨特的結構賦予了石墨
    的頭像 發(fā)表于 10-06 08:01 ?1133次閱讀
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>和白<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>(氮化硼)的作用區(qū)別

    什么是石墨和白石墨?

    石墨石墨是一種由碳原子以sp2雜化軌道組成六角型呈蜂巢晶格的二維碳納米材料。這種獨特的結構賦予了石墨
    的頭像 發(fā)表于 09-30 08:02 ?1005次閱讀
    什么是<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>和白<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>?