我们的电池专用石墨粉品质优良

生产鳞片石墨、高纯鳞片石墨、 无汞电池用石墨粉、碱性电池用石墨粉、 充电电池用石墨粉、超微高纯石墨粉(细度小于等于1μm)、膨胀石墨粉(细度小于等于5μm)和导电涂料

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绿色环保电池理想的应用材料

生产鳞片石墨、高纯鳞片石墨、 无汞电池用石墨粉、碱性电池用石墨粉、 充电电池用石墨粉、超微高纯石墨粉(最细达到1um)、膨胀石墨粉(最细达到5um)和导电涂料

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关于我们


青岛中东石墨有限公司

  青岛中东石墨有限公司地处胶东半岛腹地,是全国优质鳞片石墨生产基地,本公司主要生产一次性电池、无汞电池、充电电池、纽扣电池等一系列环保电池,专用正负极的原材料、及高纯鳞片石墨、石墨粉(粒度300目——10000目),可膨胀石墨(100倍---400倍)、膨胀石墨粉(粒度300目---5000目)、和导电石墨乳。本公司有二十五年以上的生产历史,有一定的基础和经验,经有关部门检验,全部技术指标均优于同类产品标准,品质优良,完全代替进口石墨粉。2005年通过质量认证。2020年通过高新技术企业。
  本公司是从美国进口的珀金埃尔默optima8000型的检测设备,设备先进,为产品质量的优良和长久稳定提供了可靠保证。“为了产品质量的稳定,我公司2015年投资三十万元上了一台纯净水处理设备,2020年又上了两台穿净水处理设备,确保了产品的纯度,年产6000吨”。

2004

公司始建于2004年

2005

通过了ISO:9001质量管理体系认证

15

拥有国家专利15余项

1000

注册资金1000万元

我们的优势

完善的产品售后技术服务体系,确保产品到哪里,服务团队就到哪里。

质检员国家轻工业电池质量监督检测中心培训

设备为电池质量监督检测中心调试

产品质量的优良和长久稳定提供了可靠的保证

产品已通过ISO9001质量体系认证

新闻动态

NEWS

石墨烯口罩真的防病毒?

  石墨烯作为单层碳原子构成的二维材料,其孔径约为0.3纳米,远小于新冠病毒的100纳米直径。理论上这像给病毒设置了"纳米级栅栏",但实际应用中,多层堆叠的石墨烯薄膜会形成更大孔隙。剑桥大学2024年的研究显示,商用石墨烯口罩过滤层平均孔隙仍在50-200纳米范围,与传统熔喷布相当。  实验室与现实的温差  复旦大学联合中山医院进行的对比测试发现,在模拟咳嗽飞沫环境下,优质石墨烯口罩对3微米以上颗粒物的阻隔率可达常规口罩的1.2倍,但对更小的气溶胶颗粒差异有限。值得注意的是,测试中所有样品都通过了BFE(细菌过滤效率)标准认证,这意味着基础防护都有保障。  持久性的新可能  石墨烯的抗菌特性确实带来独特优势。中科院团队观察到,在连续佩戴8小时后,普通口罩内层菌落数增加约400%,而石墨烯涂层样本仅增长120%。这种特性可能对需要长时间佩戴口罩的医护人员更具意义。  选择

08-06

2025

石墨烯薄膜的制备工艺与光学特性研究

  石墨烯薄膜的制备方法主要包括机械剥离法、化学气相沉积法(CVD)和氧化还原法等。机械剥离法能获得高质量单层石墨烯,但产量较低。CVD法在铜或镍基底上生长石墨烯薄膜,可实现大面积制备,薄膜均匀性较好。氧化还原法通过石墨氧化和后续还原步骤制备石墨烯薄膜,工艺相对简单,成本较低,但薄膜中存在较多缺陷。  在光学特性方面,单层石墨烯对可见光的吸收率约为2.3%,这一特性与其独特的能带结构密切相关。通过调控石墨烯薄膜的层数和掺杂浓度,可以改变其光学透过率和导电性。研究发现,石墨烯薄膜在近红外波段展现出特殊的等离子体共振效应,这为其在光电探测器中的应用提供了理论基础。  制备工艺对石墨烯薄膜的光学性能具有直接影响。CVD法制备的石墨烯薄膜通常具有较高的结晶质量和均匀性,光学透过率可达90%以上。而氧化还原法制备的薄膜由于存在结构缺陷和含氧官能团,光学性能相对较弱。通过后期退火处理或化学修饰,可以改

07-24

2025

负极材料行业动态:新材料的突破与挑战

探索负极材料的最新发展动态,了解其在锂电池行业中的重要性。

07-22

2025

探索负极材料的行业方案与未来发展

本文探讨了负极材料在电池行业中的重要性及其未来的发展方案。

07-15

2025

导电石墨与碳纳米管复合材料的制备及比较

  导电石墨和碳纳米管作为两种重要的碳基导电材料,在电子器件、能源存储等领域展现出应用潜力。本文将从材料特性、制备方法和性能表现三个维度进行系统分析。  在材料基础特性方面,导电石墨具有层状结构,导电性能稳定且成本可控,但各向异性明显;碳纳米管则具备一维管状结构,理论导电率更高且力学性能突出。两种材料均可通过化学气相沉积法制备,但导电石墨还可采用天然石墨提纯工艺,而碳纳米管对生长条件要求更为严格。  复合材料的制备工艺主要分为物理混合和化学键合两类。物理混合法通过机械搅拌或超声分散将两种材料均匀混合,操作简便但界面结合较弱;化学键合法则利用官能团修饰在材料间建立共价键连接,可改善界面相容性但工艺复杂度增加。实验数据显示,当碳纳米管含量在5-15%范围内时,复合材料既能保持导电石墨的成本优势,又可获得更均衡的导电网络。  性能测试表明,复合材料的导电性能与组分比例呈非线性关系。在低频段(&l

07-14

2025

负极材料:电池技术的无形英雄

深入探讨负极材料在电池技术中的重要性,揭示其对未来能源的影响。

07-08

2025

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