Eine einzelne Schicht aus Kohlenstoffatomen, die in einem hexagonalen Gitter angeordnet sind. Ein Atom dick. Stärker als Stahl bei einem Bruchteil der Masse. Leitfähiger als Kupfer. Thermisch effizienter als jedes natürliche Material. Transparent. Flexibel. Undurchlässig für alle Gase. Hergestellt in der L4 Factory 3 Line 3A aus von Asteroiden gewonnenem Kohlenstoff bei null Rohstoffkosten. Verfügbar für Erdkunden FOB Erdumlaufbahn ab dem 21. Monat.
Graphen ist eine einzelne atomare Kohlenstoffschicht in der sp²-Hybridisierung – jedes Kohlenstoffatom in einem sich wiederholenden sechseckigen Muster, das sich in zwei Dimensionen erstreckt, mit drei Nachbarn verbunden. Es ist gleichzeitig das dünnste, stärkste und elektrisch leitfähigste und das wärmeleitfähigste Material, das jemals gemessen wurde. Diese Eigenschaften stehen nicht im Widerspruch zueinander – sie existieren nebeneinander auf demselben Blatt weil sie alle aus derselben zugrunde liegenden Atomgeometrie entstehen. Bei L4 wird Graphen aus Asteroidenkohlenstoff ohne Rohstoffkosten hergestellt. Die einzige Einschränkung des Produktionsvolumens ist der Durchsatz von Fabrik 3.
Graphen wird bei L4 durch chemische Gasphasenabscheidung hergestellt – das gleiche CVD-Verfahren Wird zur Herstellung von Diamantsubstraten verwendet und ist für zweidimensionales sp²-Wachstum geeignet. Der Ausgangsstoff ist Methan, das durch die Sabatier-Reaktion aus Asteroidenkohlenstoff gewonnen wird. Die Energiequelle ist das 239,4 MW starke Spiegelarray. Rohstoffkosten: Null. Energiekosten: Null. Die Produktion ist nur begrenzt durch Der Durchsatz von Factory 3 Line 3A – skaliert mit der Erweiterung der Fabrik.
Graphen ist ein grundlegendes Material im gesamten Speculāris-Programm. Jeder DRAD-Chip enthält eine Graphen-FET-Schicht. Jede Batterie im System verwendet Graphen-Elektroden. Jedes Tesla-Ventil verwendet Graphenplatten. Ohne sie könnte das Programm nicht funktionieren.
Alle Graphenprodukte werden in der L4 Factory 3 Line 3A aus von Asteroiden gewonnenem Kohlenstoff hergestellt. Geliefert FOB-Erdumlaufbahn ab dem 21. Monat der L4-Ankunft. Ozeanabwurf zu den AWZ-Koordinaten des Kunden verfügbar – gleicher Liefermechanismus als Seltenerd- und DRAD-Chip-Produkte.
| Produkt | Spezifikation | Verfügbare Größen | Anwendungen | Notizen |
|---|---|---|---|---|
Graphen-Monoschichtplatte GR-ML-BLATT |
Einzelne Atomschicht. CVD gewachsen. Null-G-L4-Produktion – geringere Defektdichte als terrestrische CVD. Übertragen auf Zielsubstrat oder freistehend auf Trägergestell. | 200-mm-Wafer · 300-mm-Wafer · 500×500-mm-Panel · 1×1-m-Panel · Kundenspezifische Geometrie auf Anfrage | Halbleiterforschung. Barrieremembranen. Sensoraktive Schichten. Optische Fenster (97,7 % Transmission). Grundlegende Materialforschung. | Geben Sie Substrat oder freistehend an. Für freistehende Bestellungen ist ein Stützrahmen im Lieferumfang enthalten. |
Graphen-Doppelschichtplatte GR-BL-BLATT |
Zwei gekoppelte Graphenschichten. Einstellbare Bandlücke über die Gate-Spannung – im Gegensatz zu Monoschichten. Es sind sowohl AB-gestapelte (Bernal) als auch verdrehte Winkelkonfigurationen verfügbar. | 200-mm-Wafer · 300-mm-Wafer · Kundenspezifische Panelgrößen | Forschung zu Bandlücken-abstimmbaren Transistoren. Photovoltaisch aktive Schichten. Forschung zur Supraleitung im magischen Winkel (1,1° Verdrillungswinkel). | Zum Zeitpunkt der Bestellung angegebener Verdrehungswinkel ±0,1°. AB-gestapelt ist die Standardeinstellung. |
Wenigschichtiges Graphen (3–10 Schichten) GR-FL-BLATT |
3 bis 10 Graphenschichten. Annäherung an die Eigenschaften von Massengraphit. Höhere mechanische Festigkeit als Monoschicht. Geben Sie zum Zeitpunkt der Bestellung die Anzahl der Schichten an. | 300-mm-Wafer · 500×500-mm-Panel · 1×1-m-Panel · Rollenformat (500-mm-Breite, kundenspezifische Länge) | Strukturelle Verbundverstärkung. Hochstrom-Elektrodengrundschicht. Wärmeschnittstellenmaterial. EMI-Abschirmung. | Die Schichtanzahl ist über die gesamte Plattenfläche gleichmäßig ±1 Schicht. |
Graphen-PCB-Substrat GR-PCB-SUB |
Wenigschichtiges Graphen auf Keramikträger, bereit für die PCB-Leiterbahnlithographie. Wärmeleitfähigkeit 5.300 W/m·K seitliche Ableitung. Kompatibel mit Standard-PCB-Herstellungsprozessen. | Standard-PCB-Panelgrößen: 305 × 457 mm · 406 × 457 mm · Kundenspezifisch bis zu 600 × 600 mm | Hochleistungselektronik-Leiterplatten. Radar- und Phased-Array-Karten. Nukleare Instrumentierung. Satellitenavionikplatinen. Jede Anwendung, die ein Wärmemanagement erfordert, das über die FR4-Fähigkeit hinausgeht. | Vom Kunden vorgegebenes keramisches Trägermaterial. Durch Bohren mit herkömmlichen Methoden. |
Graphen/HND-Elektrodenblatt GR-HND-ELEC |
Graphen mit Oberflächenbehandlung aus hydriertem nanokristallinem Diamant. Negative Elektronenaffinität. Verbesserte Lade-/Entladeeigenschaften für Superkondensator- und Batterieanwendungen. Festkörperkompatibel – kein flüssiger Elektrolyt erforderlich. | 100×100 mm Zellformat · 200×200 mm · Kundenspezifische Elektrodengeometrie | Superkondensator-Elektrodenpaare. Festkörperbatteriezellen. Hochfrequenz-Leistungspuffer in Strahlungsumgebungen. Weltraumenergiesysteme. | HND-Behandlungstiefe in nm angegeben. Die gelieferten Zellpaare sind innerhalb einer Kapazität von 2 % aufeinander abgestimmt. |
Graphenoxid-Blatt GR-OX-BLATT |
Graphen mit kontrollierten Sauerstoff-Funktionsgruppen. Hydrophil – wasserdispergierbar. Zwischenschichtabstand durch Oxidationsgrad einstellbar. Reduziertes Graphenoxid (rGO) ist ebenfalls erhältlich. | Trockenblech: 200×200 mm · 500×500 mm. Wässrige Dispersion: 100 ml · 1 l · 10 l (Konzentration in mg/ml angeben) | Additiv für Verbundwerkstoffe. Membranherstellung. Filtration (Wasserreinigung, Entsalzung). Biomedizinische Sensorik. Tintenformulierungen. | C:O-Verhältnis bei Bestellung angegeben. rGO-Reduktionsgrad, angegeben als % Sauerstoffentfernung. |
Graphen-Panzerplatte GR-ARMOR-PNL |
Mehrschichtige Graphen-Verbundplatte auf Strukturträger. Ballistische Leistung bei Bruchteil der Stahlmasse. 200-fache Zugfestigkeit von Stahl. Konfigurierbare Dicke für das gewünschte Schutzniveau. | 300×300mm · 500×500mm · 1×1m · Kundenspezifische Geometrie. Dicke: 2 mm · 5 mm · 10 mm · Individuell | Strukturplatten für die Luft- und Raumfahrt. Satelliten-Mikrometeoriten-Abschirmung. Personen- und Fahrzeugschutz der Nationalen Verteidigungskräfte. Industrielle Umgebungen mit hoher Belastung. | Trägermaterial spezifiziert (Kohlefaser, Keramik, Metallmatrix). Ballistische Zertifizierungstests sind beim Kunden verfügbar. |
Graphen-Wärmeschnittstellenmaterial GR-TIM |
Wenigschichtige Graphenpaste oder -folie für die thermische Schnittstelle zwischen Chip und Kühlkörper. 5.300 W/m·K Leitfähigkeit in der Ebene. Ultradünne Verbindungslinie für minimalen Wärmewiderstand. | Film: 50×50mm · 100×100mm · 200mm Wafer. Paste: 10 ml · 100 ml Spritze | DRAD-Chip-Verpackung. Hochleistungs-HF-Verstärkermodule. Wärmemanagement von Laserdioden. Kühlung der Kernreaktorinstrumente. | Dicke der Klebelinie: 5–50 μm Film. Pastenviskosität einstellbar. Vakuumtauglicher Formulierungsstandard. |
Graphen-Gasbarrieremembran GR-MEM-GAS |
Monoschichtiges Graphen auf poröser Trägerstruktur. Perfekte Barriere gegen alle Gase in reiner Form. Porendichte und -größe funktionalisiert für selektiven Gastransport wie angegeben. | 25-mm-Scheibe · 47-mm-Scheibe · 100-mm-Scheibe · Individuelle Rahmenhalterung | He-3/He-4-Trennung (Ergänzung zur kryogenen Trennung). Wasserstoffreinigung. Forschung zur Isotopentrennung. Ultrahochvakuumversiegelnde Fenster. Atmosphärensensorfenster. | Bei der Bestellung angegebene Porenfunktionalisierungschemie. Trägermaterial: Aluminiumoxid, Siliziumnitrid oder Polymernetz. |
Lieferung: Alle Produkte FOB Erdumlaufbahn. Rückflug der Kapsel über den Ozean zum Kunden AWZ-Koordinaten verfügbar – gleiche Lieferkette wie bei Seltenerd- und DRAD-Chip-Produkten. JMSDF, nationale Küstenwache oder Bergung von Kundenschiffen. Mindestbestellmenge: Kein Minimum – einzelne Waffeln werden akzeptiert. Lieferzeit: Abhängig vom Produktionsplan von Fabrik 3, Linie 3A – Kontaktieren Sie uns für die aktuelle Verfügbarkeit.
Graphen wurde zunächst durch manuelles Abziehen von Graphitschichten mit Klebeband isoliert. Es wurde 2010 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet. Danach wurde es fünfzehn Jahre lang in Milligramm-Mengen hergestellt im Labormaßstab, zu enormen Kosten, für Forschungsanwendungen. Speculāris stellt es aus Asteroidenkohlenstoff bei L4 her zu Null-Rohstoffkosten in Mengen, die zur Versorgung ausreichen jeder Industriekunde auf der Erde.
Das mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Material ist heute ein industrielles Massenprodukt 150 Millionen Kilometer vom nächsten Menschen entfernt hergestellt, aus Kohlenstoff, der seit 4,6 Milliarden Jahren im Asteroidengürtel treibt, Ich warte auf eine Fabrik, die es verarbeiten kann. Die Fabrik ist hier. Das Graphen ist fertig.
Speculāris – Auf dem neuesten Stand.
Alle Graphenprodukte sind ab dem 21. Monat nach L4-Ankunft verfügbar. Kontakt für Spezifikationen, Angebote und Liefertermine.