⬡   Carbone sp² · Épaisseur d'un seul atome · Ligne 3A d'usine 3 · Dérivé d'un astéroïde   ⬡

GRAPHÈNE

Le matériau le plus résistant jamais mesuré
C — sp² hybridé · réseau hexagonal · épaisseur d'un atome
200×
Plus résistant que l'acier
5,300
Conductivité thermique W/m·K
0.335
nm épaisseur – un atome
Zéro
Coût des matières premières à L4

Une seule couche d’atomes de carbone disposés dans un réseau hexagonal. Un atome d'épaisseur. Plus résistant que l'acier pour une fraction de la masse. Plus conducteur que le cuivre. Plus efficace thermiquement que n’importe quel matériau naturel. Transparent. Flexible. Imperméable à tous les gaz. Fabriqué à L4 Factory 3 Line 3A à partir de carbone dérivé d'astéroïdes à un coût de matière première nul. Disponible pour les clients terrestres FOB sur orbite terrestre à partir du mois 21.

faire défiler
Vue d'artiste — Drone C2 Operations sur pont hexagonal en graphène
Propriétés fondamentales

Un atome.
Chaque enregistrement.

Le graphène est une seule couche atomique de carbone dans l'hybridation sp² – chaque atome de carbone lié à trois voisins dans un motif hexagonal répétitif s’étendant en deux dimensions. C'est à la fois le plus fin, le plus résistant, le plus conducteur d'électricité, et le matériau le plus conducteur thermiquement jamais mesuré. Ces propriétés ne s'échangent pas les unes contre les autres : elles coexistent dans la même feuille car ils proviennent tous de la même géométrie atomique sous-jacente. Au niveau L4, le graphène est produit à partir de carbone d’astéroïde sans coût de matière première. La seule limitation du volume de production est le débit de Factory 3.

RÉSISTANCE À LA TRACTION
130GPa
200 fois plus résistant que l'acier de construction pour un millionième d'épaisseur. Le matériau le plus résistant jamais mesuré. Une feuille de graphène pesant le poids d’un chat pourrait supporter le poids d’une voiture.
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE
5,300W/m·K
2,5× mieux que le diamant. 13× mieux que le cuivre. Le graphène dissipe la chaleur latéralement à des vitesses extraordinaires. Le dissipateur de chaleur idéal pour les boîtiers de puces DRAD et l'électronique de puissance.
CONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE
10⁸S/m
Dépasse le cuivre à température ambiante. Les électrons du graphène se déplacent de manière balistique – sans diffusion – à environ 10⁶ m/s. Aucune bande interdite au point de Dirac en fait un conducteur naturel.
ÉPAISSEUR
0.335nm
Un atome d'épaisseur. Le matériau le plus fin possible. Une pile de trois millions de feuilles de graphène mesure 1 mm. Transmission de la lumière visible : 97,7 %. Efficacement transparent sous forme monocouche.
MOBILITÉ ÉLECTRONIQUE
200,000cm²/Vs
100 fois plus élevé que le silicium. La base des transistors graphène FET de la famille des puces DRAD. Les électrons se comportent comme des particules relativistes sans masse – les fermions de Dirac – dans le réseau de graphène.
SURFACE SPÉCIFIQUE
2,630m²/g
Chaque atome de carbone est un atome de surface. Cette surface extrême fait du graphène le matériau d’électrode idéal pour les supercondensateurs – le parc de batteries graphène/HND de la chaîne d’alimentation entièrement en carbone FPP.
IMPERMÉABILITÉ
100%barrière contre les gaz
Une monocouche de graphène parfaite est imperméable à tous les gaz, y compris l'hélium. La taille des pores du réseau hexagonal est plus petite que celle de n’importe quelle molécule. Matériau de membrane idéal pour la séparation He-3/He-4 dans le système cryogénique du récolteur LH-1.
MODULE JEUNES
1.0TPa
Rigidité de 1 000 GPa. L'acier est de 200 GPa. Le graphène est 5 fois plus rigide que l’acier avec une masse effectivement nulle. Le rapport entre la rigidité et la densité surfacique est sans précédent dans aucun matériau.
Fabrication en L4

Usine 3 Ligne 3A.
Carbone d'astéroïde.
Coût zéro.

Le graphène est produit à L4 par dépôt chimique en phase vapeur – le même processus CVD utilisé pour la production de substrats diamantés, adapté à la croissance sp² bidimensionnelle. La matière première est du méthane dérivé du carbone d'astéroïde via la réaction de Sabatier. La source d'énergie est le réseau de miroirs de 239,4 MW. Coût des matières premières : zéro. Coût énergétique : zéro. La production est limitée uniquement par Débit Factory 3 Line 3A — qui évolue à mesure que l’usine se développe.

☄️
ASTÉROÏDE XL5
Matière première carbonée · Plus de 40 millions de tonnes
⚗️
BOUCLE SABATIER
CO₂ + H₂ → précurseur CH₄
🌡️
CROISSANCE DES MCV
CH₄ → graphène sur substrat · 1 000°C
⬡
TRANSFERT + RECUIT
Élimination du substrat · réduction des défauts
✂️
COUPÉ SUR SPÉCIFICATIONS
Découpe laser DRAD-1 · toute géométrie
📦
FORFAIT + EXPÉDITION
FOB Orbite terrestre · Mois 21
Processus CVD — Avantage Zero-G
La croissance du graphène CVD sur Terre est compliquée par les asymétries des flux de gaz induites par la gravité lors du dépôt. À L4 zéro-G, la distribution des gaz précurseurs est régie par la diffusion – le même avantage qui produit des cristaux Nd:YAG sans stries. Le graphène Zero-G CVD a moins de joints de grains et une densité de défauts inférieure à celle des matériaux produits terrestrement.
Contrôle du nombre de couches
Les paramètres de dépôt contrôlés du DRAD-1 produisent du graphène monocouche (monocouche), bicouche, tricouche ou à quelques couches sur demande. Le nombre de couches est spécifié au moment de la commande. Chaque couche supplémentaire modifie la structure de la bande – le graphène bicouche possède une bande interdite réglable qui manque à la monocouche. Produit adapté à l'application.
Traitement de surface HND
La ligne 3E applique un traitement de surface au diamant nanocristallin hydrogéné (HND) aux électrodes de graphène pour les gammes de produits de batteries et de supercondensateurs. L'affinité électronique négative du HND améliore les caractéristiques de charge/décharge. Le composite graphène/HND est le matériau d'électrode de chaîne électrique FPP entièrement en carbone.
Capacité rouleau à rouleau
Graphène de grande surface produit sous forme de rouleaux continus pour les produits en panneaux et en membranes. Feuilles individuelles découpées sur commande selon la géométrie par découpe laser DRAD-1. Aucune taille minimale de commande sur les produits en feuilles. Format de plaquette pour les applications de semi-conducteurs — diamètres standard de 200 mm et 300 mm.
Utilisations du programme interne

Comment spéculaire
Utilise du graphène

Le graphène est un matériau fondamental dans l’ensemble du programme Speculāris. Chaque puce DRAD contient une couche de graphène FET. Chaque batterie du système utilise des électrodes en graphène. Chaque valve Tesla utilise des panneaux de graphène. Le programme ne pourrait pas fonctionner sans lui.

💎
Couche FET de puce DRAD
Chaque membre de la famille DRAD (DRAD-750, DRAD-1, DRAD-2 et variantes) utilise une couche de transistor FET en graphène sur un substrat de diamant CVD. Mobilité électronique 200 000 cm²/Vs — la base physique du fonctionnement en GHz et en térahertz. La puce DRAD est un dispositif au graphène.
⚡
Chaîne de puissance FPP tout carbone
Le parc de batteries à semi-conducteurs graphène/HND tamponne la sortie CC du système d'induction MHD et de la turbine Tesla. Une surface de 2 630 m²/g donne une densité de charge extraordinaire. Pas d'électrolyte liquide — état solide, compatible sous vide, résistant aux radiations. Le bus électrique du lecteur FPP fonctionne au graphène.
🌀
Vannes Tesla — Usine 3, ligne 3A
Les panneaux de graphène forment la géométrie de direction du flux des vannes Tesla dans tous les systèmes de traitement des fluides de l'usine. L'imperméabilité du graphène à tous les gaz le rend idéal pour les systèmes de fluides He-3, He-4 et propulseurs où la contamination doit être nulle. Aucune pièce mobile – la géométrie du graphène crée l’action de la valve.
🔋
Électrodes de supercondensateur — Ligne 3E
Électrodes de supercondensateur graphène/HND pour le tampon haute fréquence de la chaîne d'alimentation FPP. Gère les transitoires de courant inférieurs à la microseconde provenant du réseau d'allumage laser à 384 ports. La batterie de condensateurs qui amorce chaque tir de fusion est un dispositif au graphène.
🔌
Interconnexions composites CNT
Le graphène sert de liant matriciel dans les macro-fils composites CNT utilisés pour les enroulements de bobines FPP, les réseaux de bobines de capteur MHD et les revêtements de disques de turbine Tesla. La matrice de graphène transfère la charge entre les fibres CNT et offre une capacité de transport de courant élevée qu'aucun conducteur conventionnel n'égale.
🛡️
Revêtement de panneau miroir Mylar
Le revêtement en graphène sur les bords du substrat du panneau miroir Mylar scelle contre la perméation des gaz et fournit un renforcement mécanique au niveau des bordures du panneau. 200 000 panneaux dans le réseau de miroirs. Le traitement des bords en graphène prolonge la durée de vie opérationnelle du panneau dans l'environnement de rayonnement solaire et de micrométéorite à L4.
🌡️
Gestion thermique
Une conductivité thermique de 5 300 W/m·K — 2,5 × diamant — fait du graphène le principal dissipateur de chaleur latéral dans les boîtiers de puces DRAD. Les couches de support à couche épaisse de la variante DRAD-Power utilisent des dissipateurs de chaleur en graphène pour gérer la charge thermique de la bobine de champ > 15 Tesla pilotée dans le système de confinement FPP.
🔬
Membranes ChemLab
Membranes de graphène fonctionnalisées dans ChemLab 1 pour les processus de séparation des gaz, y compris la séparation par membrane des isotopes He-3/He-4 en complément de la distillation cryogénique. Imperméabilité parfaite à l'hélium au niveau monocouche avec une fonctionnalisation contrôlée des pores permet un transport sélectif des gaz.
Catalogue de produits commerciaux

Disponible sur Terre
Clients — Orbite FOB

Tous les produits en graphène sont fabriqués à L4 Factory 3 Line 3A à partir de carbone dérivé d'astéroïdes. Livré en orbite terrestre FOB à partir du mois 21 de l'arrivée de L4. Dépôt océanique vers les coordonnées ZEE du client disponibles — même mécanisme de livraison comme produits de terres rares et de puces DRAD.

GAMME DE PRODUITS GRAPHÈNE  ·  TOUS LES PRODUITS FABRIQUÉS CHEZ EARTH-SUN L4  ·  COÛT DE LANCEMENT TERRESTRE ZÉRO POUR LA PRODUCTION  ·  LIVRAISON FOB ORBITE TERRE MOIS 21  ·  PRIX PAR VALEUR MARCHANDE — CONTACT POUR UN DEVIS
Produit Spécification Tailles disponibles Applications Remarques
Feuille monocouche de graphène
GR-ML-FEUILLE
Couche atomique unique. La maladie cardiovasculaire s'est développée. Production Zero-G L4 — densité de défauts inférieure à celle du CVD terrestre. Transféré sur le substrat cible ou posé sur un cadre de support. Plaquette de 200 mm · Plaquette de 300 mm · Panneau de 500 × 500 mm · Panneau de 1 × 1 m · Géométrie personnalisée sur demande Recherche sur les semi-conducteurs. Membranes barrières. Couches actives du capteur. Fenêtres optiques (transmission 97,7%). Recherche fondamentale sur les matériaux. Préciser substrat ou autoportant. Cadre de support inclus pour les commandes autonomes.
Feuille bicouche de graphène
GR-BL-FEUILLE
Deux couches de graphène couplées. Bande interdite réglable via la tension de grille – contrairement à la monocouche. Configurations empilées AB (Bernal) et à angle torsadé disponibles. Plaquette de 200 mm · Plaquette de 300 mm · Tailles de panneaux personnalisées Recherche sur les transistors accordables par bande interdite. Couches actives photovoltaïques. Recherche sur la supraconductivité à angle magique (angle de torsion de 1,1°). Angle de torsion spécifié au moment de la commande ±0,1°. AB-empilé est la valeur par défaut.
Graphène à quelques couches (3 à 10 couches)
GR-FL-FEUILLE
3 à 10 couches de graphène. Approche des propriétés du graphite massif. Résistance mécanique supérieure à la monocouche. Spécifiez le nombre de couches au moment de la commande. Plaquette de 300 mm · Panneau de 500 × 500 mm · Panneau de 1 × 1 m · Format de rouleau (largeur 500 mm, longueur personnalisée) Renfort composite structurel. Couche de base d'électrode à courant élevé. Matériau d'interface thermique. Blindage EMI. Nombre de couches uniforme ± 1 couche sur toute la surface du panneau.
Substrat PCB en graphène
GR-PCB-SUB
Graphène à quelques couches sur support céramique, prêt pour la lithographie de traces de PCB. Conductivité thermique 5 300 W/m·K dissipation latérale. Compatible avec les processus de fabrication de PCB standard. Standard PCB panel sizes: 305×457mm · 406×457mm · Custom up to 600×600mm PCB électroniques haute puissance. Cartes radar et multiéléments. Instrumentation nucléaire. Cartes avioniques satellites. Any application requiring thermal management beyond FR4 capability. Matériau de support en céramique spécifié par le client. Par forage par méthodes conventionnelles.
Feuille d'électrode graphène/HND
GR-HND-ELEC
Graphene with hydrogenated nanocrystalline diamond surface treatment. Affinité électronique négative. Enhanced charge/discharge characteristics for supercapacitor and battery applications. Solid-state compatible — no liquid electrolyte required. 100×100mm cell format · 200×200mm · Custom electrode geometry Paires d'électrodes de supercondensateur. Cellules de batterie à semi-conducteurs. High-frequency power buffer in radiation environments. Systèmes d'énergie spatiale. Profondeur de traitement HND spécifiée en nm. Cell pairs supplied matched within 2% capacitance.
Feuille d'oxyde de graphène
GR-OX-FEUILLE
Graphene with controlled oxygen functional groups. Hydrophile – dispersable dans l’eau. Espacement intercalaire réglable selon le degré d'oxydation. Oxyde de graphène réduit (rGO) également disponible. Feuille sèche : 200×200mm · 500×500mm. Dispersion aqueuse : 100 mL · 1L · 10L (préciser la concentration en mg/mL) Additif pour matériaux composites. Fabrication de membranes. Filtration (purification de l'eau, dessalement). Détection biomédicale. Formulations d'encre. Rapport C:O spécifié à la commande. rGO reduction degree specified as % oxygen removal.
Panneau d'armure en graphène
GR-ARMOR-PNL
Multi-layer graphene composite panel on structural backing. Performances balistiques à une fraction de la masse d'acier. 200 × résistance à la traction de l'acier. Configurable thickness for desired protection level. 300×300mm · 500×500mm · 1×1m · Custom geometry. Épaisseur : 2 mm · 5 mm · 10 mm · Personnalisé Panneaux structurels aérospatiaux. Blindage micrométéorite satellite. Protection des personnes et des véhicules des forces de défense nationale. Environnements industriels à fort impact. Backing material specified (carbon fiber, ceramic, metal matrix). Tests de certification balistique disponibles dans les locaux du client.
Matériau d'interface thermique en graphène
GR-TIM
Pâte ou film de graphène à quelques couches pour l'interface thermique puce-dissipateur thermique. Conductivité dans le plan de 5 300 W/m·K. Ligne de liaison ultra fine pour une résistance thermique minimale. Film : 50 × 50 mm · 100 × 100 mm · Plaquette de 200 mm. Pâte : 10 mL · Seringue de 100 mL Emballage de puce DRAD. Modules amplificateurs RF haute puissance. Gestion thermique des diodes laser. Refroidissement des instruments du réacteur nucléaire. Épaisseur de la ligne de liaison : film de 5 à 50 μm. Viscosité de la pâte réglable. Norme de formulation compatible sous vide.
Membrane barrière contre les gaz graphène
GR-MEM-GAZ
Graphène monocouche sur structure de support poreuse. Barrière parfaite à tous les gaz sous forme vierge. Densité et taille des pores fonctionnalisées pour le transport sélectif des gaz comme spécifié. Disque de 25 mm · Disque de 47 mm · Disque de 100 mm · Support de cadre personnalisé Séparation He-3/He-4 (complément à la cryogénie). Purification de l'hydrogène. Recherche sur la séparation isotopique. Fenêtres de scellage sous vide ultra poussé. Fenêtres du capteur atmosphérique. Chimie de fonctionnalisation des pores précisée à la commande. Matériau de support : alumine, nitrure de silicium ou maille polymère.

Livraison : Tous les produits FOB orbite terrestre. Capsule de réentrée déposée dans l'océan chez le client Coordonnées ZEE disponibles — même chaîne de livraison que les produits à base de terres rares et de puces DRAD. JMSDF, garde côtière nationale ou récupération d'un navire client. Commande minimale : Pas de minimum : plaquettes individuelles acceptées. Délai de livraison : En fonction du calendrier de production de l'usine 3, ligne 3A — contact pour la disponibilité actuelle.

Un atome.
Chaque enregistrement.
Coût zéro.

Le graphène a été isolé pour la première fois en décollant manuellement des couches de graphite avec du ruban adhésif. Il a reçu le prix Nobel de physique en 2010. Pendant quinze ans, il a été produit en quantités de quelques milligrammes. à l'échelle du laboratoire, à un coût énorme, pour des applications de recherche. Speculāris le produit à partir du carbone d'un astéroïde à L4 à coût zéro des matières premières en quantités suffisantes pour fournir tout client industriel sur Terre.

Le matériau qui a remporté le prix Nobel est désormais un produit industriel en vrac fabriqué à 150 millions de kilomètres de l'être humain le plus proche, du carbone qui dérive dans la ceinture d'astéroïdes depuis 4,6 milliards d'années, en attendant une usine capable de le traiter. L'usine est ici. Le graphène est prêt.

Speculāris — À la pointe de la technologie.

Orbite terrestre FOB.
Mois 21.

Tous les produits en graphène disponibles à partir du 21e mois suivant l'arrivée du L4. Contact pour les spécifications, les devis et le calendrier de livraison.