⬡   sp² Kohlenstoff · Einzelatomdicke · Fabrik 3 Linie 3A · Asteroidenabgeleitet   ⬡

GRAPHENE

Das stärkste Material, das jemals gemessen wurde
C – sp² hybridisiert · hexagonales Gitter · ein Atom dick
200×
Stärker als Stahl
5,300
W/m·K Wärmeleitfähigkeit
0.335
nm Dicke – ein Atom
Null
Rohstoffkosten bei L4

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.

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Künstlerische Darstellung – C2 Operations-Drohne auf Graphen-Hex-Deck
Grundlegende Eigenschaften

Ein Atom.
Jede Aufzeichnung.

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.

ZUGFESTIGKEIT
130GPa
200-mal stärker als Baustahl bei einem Millionstel der Dicke. Das stärkste Material, das jemals gemessen wurde. Eine Graphenplatte mit dem Gewicht einer Katze könnte das Gewicht eines Autos tragen.
WÄRMELEITFÄHIGKEIT
5,300W/m·K
2,5× besser als Diamant. 13× besser als Kupfer. Graphen leitet Wärme seitlich mit außerordentlicher Geschwindigkeit ab. Der ideale Wärmeverteiler für DRAD-Chippakete und Leistungselektronik.
ELEKTRISCHE LEITFÄHIGKEIT
10⁸S/m
Übersteigt Kupfer bei Raumtemperatur. Elektronen in Graphen bewegen sich ballistisch – ohne Streuung – mit etwa 10⁶ m/s. Die Nullbandlücke am Dirac-Punkt macht ihn zu einem natürlichen Leiter.
DICKE
0.335nm
Ein Atom dick. Das dünnste Material, das möglich ist. Ein Stapel von drei Millionen Graphenblättern ist 1 mm groß. Sichtbare Lichtdurchlässigkeit: 97,7 %. Wirkungsvoll transparent in einschichtiger Form.
ELEKTRONENMOBILITÄT
200,000cm²/Vs
100-mal höher als Silizium. Die Basis für Graphen-FET-Transistoren der DRAD-Chipfamilie. Elektronen verhalten sich im Graphengitter wie masselose relativistische Teilchen – Dirac-Fermionen.
SPEZIFISCHE OBERFLÄCHE
2,630m²/g
Jedes Kohlenstoffatom ist ein Oberflächenatom. Diese extreme Oberfläche macht Graphen zum idealen Elektrodenmaterial für Superkondensatoren – die Graphen/HND-Batteriebank in der FPP-Vollkohlenstoff-Energiekette.
UNDURCHLÄSSIGKEIT
100%Gasbarriere
Eine perfekte Graphen-Monoschicht ist für alle Gase, einschließlich Helium, undurchlässig. Die Porengröße des hexagonalen Gitters ist kleiner als bei jedem anderen Molekül. Ideales Membranmaterial für die He-3/He-4-Trennung im Kryosystem des LH-1-Harvesters.
Young-Modul
1.0TPa
1.000 GPa Steifigkeit. Stahl hat 200 GPa. Graphen ist 5-mal steifer als Stahl und hat praktisch keine Masse. Das Verhältnis von Steifigkeit zu Flächendichte ist bei keinem Material vergleichbar.
Fertigung bei L4

Fabrik 3 Linie 3A.
Asteroidenkohlenstoff.
Keine Kosten.

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.

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ASTEROID XL5
Kohlenstoffrohstoff · 40 Mio. Tonnen
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SABATIER-SCHLEIFE
CO₂ + H₂ → CH₄-Vorläufer
🌡️
CVD-WACHSTUM
CH₄ → Graphen auf Substrat · 1.000°C
⬡
ÜBERTRAGUNG + Glühen
Substratentfernung · Defektreduzierung
✂️
ZUSCHNITT NACH SPEZIFIKATION
DRAD-1 Laserschneiden · beliebige Geometrie
📦
PAKET + VERSAND
FOB Erdumlaufbahn · Monat 21
CVD-Prozess – Null-G-Vorteil
Das CVD-Wachstum von Graphen auf der Erde wird durch schwerkraftbedingte Asymmetrien des Gasflusses während der Ablagerung erschwert. Bei L4 Null-G wird die Vorläufergasverteilung durch Diffusion bestimmt – derselbe Vorteil, der streifenfreie Nd:YAG-Kristalle erzeugt. Zero-G CVD-Graphen weist weniger Korngrenzen und eine geringere Defektdichte auf als terrestrisch hergestelltes Material.
Kontrolle der Ebenenanzahl
Die durch DRAD-1 gesteuerten Abscheidungsparameter erzeugen je nach Bedarf einschichtiges (Monoschicht), zweischichtiges, dreischichtiges oder mehrschichtiges Graphen. Die Anzahl der Schichten wird zum Zeitpunkt der Bestellung angegeben. Jede zusätzliche Schicht verändert die Bandstruktur – Doppelschicht-Graphen hat eine einstellbare Bandlücke, die Monoschicht fehlt. Produkt auf Anwendung abgestimmt.
HND-Oberflächenbehandlung
Linie 3E wendet eine Oberflächenbehandlung mit hydriertem nanokristallinem Diamant (HND) auf Graphenelektroden für die Produktlinien Batterie und Superkondensatoren an. Die negative Elektronenaffinität von HND verbessert die Lade-/Entladeeigenschaften. Graphen/HND-Verbundwerkstoff ist das FPP-Vollkohlenstoff-Energieketten-Elektrodenmaterial.
Rolle-zu-Rolle-Fähigkeit
Großflächiges Graphen, hergestellt im Endlosrollenformat für Panel- und Membranprodukte. Einzelne Bleche werden mit dem DRAD-1-Laserschneider auf die gewünschte Geometrie zugeschnitten. Keine Mindestbestellmenge für Plattenprodukte. Waferformat für Halbleiteranwendungen – Standarddurchmesser 200 mm und 300 mm.
Interne Programmverwendungen

Wie Speculāris
Verwendet Graphen

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.

💎
DRAD-Chip-FET-Schicht
Jedes Mitglied der DRAD-Familie – DRAD-750, DRAD-1, DRAD-2 und Varianten – verwendet eine Graphen-FET-Transistorschicht auf einem CVD-Diamantsubstrat. Elektronenmobilität 200.000 cm²/Vs — die physikalische Grundlage für den Betrieb im GHz- und Terahertz-Bereich. Der DRAD-Chip ist ein Graphen-Gerät.
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FPP All-Carbon Power Chain
Die Graphen/HND-Festkörperbatteriebank puffert den Gleichstromausgang des MHD-Induktionssystems und der Tesla-Turbine. 2.630 m²/g Oberfläche ergeben eine außergewöhnliche Ladungsdichte. Kein flüssiger Elektrolyt – fester Zustand, vakuumkompatibel, strahlungsfest. Der elektrische Bus des FPP-Antriebs wird mit Graphen betrieben.
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Tesla-Ventile – Fabrik 3 Linie 3A
Graphenplatten bilden die strömungsleitende Geometrie der Tesla-Ventile in den Flüssigkeitshandhabungssystemen der Fabrik. Die Undurchlässigkeit von Graphen für alle Gase macht es ideal für He-3-, He-4- und Treibstoffflüssigkeitssysteme, bei denen die Kontamination Null sein darf. Keine beweglichen Teile – die Graphengeometrie erzeugt die Ventilwirkung.
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Superkondensator-Elektroden – Linie 3E
Graphen/HND-Superkondensatorelektroden für den Hochfrequenzpuffer der FPP-Energiekette. Behandelt die Stromtransienten im Submikrosekundenbereich des 384-Port-Laserzündungs-Arrays. Die Kondensatorbank, die jeden Fusionsschuss vorbereitet, ist ein Graphengerät.
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CNT-Verbundverbindungen
Graphen dient als Matrixbindemittel in CNT-Verbundmakrogarnen, die für FPP-Spulenwicklungen, MHD-Tonabnehmerspulenarrays und Tesla-Turbinenscheibenbeschichtungen verwendet werden. Die Graphenmatrix überträgt die Last zwischen CNT-Fasern und bietet eine hohe Stromtragfähigkeit, die kein herkömmlicher Leiter erreicht.
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Mylar-Spiegelplattenbeschichtung
Die Graphenbeschichtung auf den Substratkanten der Mylar-Spiegelplatte dichtet gegen Gasdurchdringung ab und sorgt für mechanische Verstärkung an den Plattenrändern. 200.000 Panels im Spiegelarray. Die Kantenbehandlung mit Graphen verlängert die Lebensdauer des Panels in der Sonnenstrahlungs- und Mikrometeoritenumgebung bei L4.
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Wärmemanagement
Mit einer Wärmeleitfähigkeit von 5.300 W/m·K – 2,5× Diamant – ist Graphen der primäre seitliche Wärmeverteiler in DRAD-Chippaketen. Die Dickschicht-Trägerschichten der DRAD-Power-Variante verwenden Graphen-Wärmeverteiler um die thermische Belastung durch den Feldspulenantrieb von >15 Tesla im FPP-Einschlusssystem zu bewältigen.
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ChemLab-Membranen
Funktionalisierte Graphenmembranen im ChemLab 1 für Gastrennprozesse einschließlich He-3/He-4-Isotopenmembrantrennung als Ergänzung zur kryogenen Destillation. Perfekte Heliumundurchlässigkeit auf Monoschichtebene mit kontrollierter Porenfunktionalisierung ermöglicht selektiven Gastransport.
Kommerzieller Produktkatalog

Verfügbar für die Erde
Kunden – FOB Orbit

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.

GRAPHENE-PRODUKTLINIE  ·  ALLE PRODUKTE HERGESTELLT BEI EARTH-SUN L4  ·  NULL ERDSTARTKOSTEN FÜR DIE PRODUKTION  ·  LIEFERUNG FOB ERDORBIT MONAT 21  ·  PREISE NACH MARKTWERT – KONTAKT FÜR ANGEBOT
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.

Ein Atom.
Jede Aufzeichnung.
Keine Kosten.

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.

FOB-Erdumlaufbahn.
Monat 21.

Alle Graphenprodukte sind ab dem 21. Monat nach L4-Ankunft verfügbar. Kontakt für Spezifikationen, Angebote und Liefertermine.