980章 石墨烯技術突破!

  在建築機械設備方面,主要生產國為德國、鷹醬、霓虹、高盧雞等西方國家,世界頂級公司有10多家,世界市場主要集中在北美、歐洲和亞洲。

  楊傑也是希望華興建機公司也能夠成為常青樹一樣的存在,深深地紮根在這個領域,畢竟衣食住行是全世界所有人都需要的,建築機械設備一直都有市場需求。

  當然,石川島建機在建築設備領域浸淫了數十年,在全世界各地都有著很多的還在運行的設備,面對這個市場,華興建機自然是要好好地利用起來的。

  華興建機公司的管理層已經開始在著手石川島建機設備的再製造業務,主要是利用石川島遍布全球的代理商網絡對於設備進行修復,為舊設備註入新活力,為客戶提供的降低產品生命周期運營成本。

  楊傑也是希望這個業務今後會成為華興建機的重要業務,因為從現在開始,華興建機公司整個產品的設計工藝都是自己公司來完成的,所以之後的產品子系統技術專利就掌握在自己的手中,就不需要由受別的的零部件廠商鉗制。

  之前石川島很多建築設備的部件很大一部分都是由這些零部件廠商來設計的,技術專利都是掌握這些零部件廠商手中,再製造業務還得向這些廠商進行採購,其實賺得不多。

  不過從現在開始,這些子系統設計將由華興集團內部的研發設計部門來完成,擺脫對零部件供應商的依賴。

  雖然現在開展這些業務還需要從這些零部件廠商進行採購,賺的錢不是很多,但是楊傑也是希望能夠在五年之內這些子系統的設計和技術專利完全由集團公司自己來完成。

  華興建機公司的還有一個要展開的業務就是大型的採礦設備設計製造生產,畢竟這個領域國內技術底子也是非常薄弱的,留給公司的市場空間還是很大的。

  楊傑在跟這些來自霓虹國的專家組等人進行會面後隨後便趕到了電化學研究院。

  在石墨烯材料實驗室裡面,負責研發石墨烯微片的高天明此時正在激動地向楊傑解說著實驗室研發出來的一種新型的物理液相機械剝離法製備。

  隨後也是向楊傑展示了這套設備製備出來的非常薄的三維石墨烯微片。

  「楊少,這種三維的石墨烯微片我們也是送到了神光光源對微片進行了觀察,內部的石墨烯原子排列非常穩定,沒有出現石墨烯原子堆疊的情況,導電性能非常好。

  高天明興奮地說道:「這套製備工藝沒有採用常用的濃硝酸處理氮化工藝,我們使用了一種簡單、低成本地解決氮氧化物污染的技術,效果非常好,不僅大大地降低石墨烯微片製備成本,對環境也非常友好。」

  之前華興集團公司石墨烯製備的工藝採用的是用二氧化矽作為模板,採用氣相沉積法工藝,用甲烷作為碳氮源長出石墨烯材料,再用氫氟酸腐蝕掉模板,得到三維石墨烯塊材料,製備的成本實在是高的很,這些材料主要提供了奧德科技公司用來生產超級電容電池模塊上面,雖然奧德科技公司的超級電容電池性能非常好,但是真的很貴。

  像配套在儲能站和燃料電池車輛上面以及高鐵、武器裝備上面的超級電容電池都是要比市面上的鋰電池要貴上個五六倍,不過楊傑堅持要在這些產品上使用。

  華興集團公司在同濟大學旗下的奧德科技公司也是有股份的,雙方在石墨烯材料在超級電容電池上面的研發上非常密切。

  華興集團公司主要負責石墨烯材料的製備工藝和設備方面,同濟大學集中在石墨烯材料在超級電容電池和電池上面的運用技術。

  這些年奧德科技公司研發的方向主要在超級電容電池的電極、電解質、隔膜等方面進行了大量的研究,其中同濟大學也是在國際頂級自然綜合科學期刊上面發表了多篇這方面的頂級論文。

  奧德科技公司在多名專家的帶領下主要是研製水凝膠電解質和用氣凝膠製備石墨烯的複合電極材料技術,都是取得了不小的突破。

  電極材料、電解液作為影響超級電容性能和生產成本的關鍵因素,在研究中一直被列為同濟大學重點研究領域,在這方面同濟大學已經是走在了世界前沿。

  這主要是奧德科技公司現在已經成為了國內數一數二的電池供應商,也成了世界知名的電池供應商,公司不僅僅只是生產超級電容,同時也生產鋰電池和三元鋰電池,主要為華興集團公司等和國內外的公司提供數碼電子產品方面的電池。

  奧德科技公司在電池業務的營業額達到了兩百多億,毛利潤能達到百分之三十多,十分賺錢。

  華興集團公司早在兩千年之前就購買了貝爾實驗室的聚合物鋰電池的專利授權,並且也招募了好幾名這方面的技術專家,成立了奧德科技公司。通過試驗調整改進電解液配方,做出了不鼓氣的電池為自己公司的產品提供電池。

  後來同濟大學也是入股了奧德科技公司,同濟大學在電池技術方面的一批專家也是加入進來。

  奧德科技公司為同濟大學帶來了源源不斷的資金,也是加大了電池技術方面的研發,可以說同濟大學已經成了電池技術方面實力最強的大學。

  同濟大學方面現在在去年在電極材料技術上取得了重大的突破,成功地將石墨烯微片嵌入二硫化鉬層中,這是由於嵌入二硫化鉬層中的聚醚亞醯胺原位碳化造成的。

  這套工藝主要是先將聚醚亞醯胺和二硫化鉬的納米片混合溶於水中,這兩種材料由於二者靜電吸引作用,聚醚亞醯胺分子輕易地吸附於二硫化鉬納米片表面,並在超聲作用下嵌入二硫化鉬層中。

  混合物冷凍乾燥後形成氣凝膠狀的三維二硫化鉬/聚醚亞醯胺複合物,在冷凍乾燥後通過煅燒的方法將石墨烯嵌入二硫化鉬材料中,這種材料由於二硫化鉬層之間嵌入類石墨烯單層碳,使其暴露出更多活性位點,創造出新的離子和電子傳輸途徑,使得單層二硫化鉬表現出優異的電化學性能。

  通過實驗,這種電極材料具有超高贗電容,現在這種材料已經開始運用在超級電容電池和其他的電池電極上面。