まず、炭素結晶とグラフェンは炭素原子で構成されており、通常のグラファイトとモース硬度が頂点にあるダイヤモンドとでは、炭素原子は構造が異なるため、まったく異なる性質を示すことを理解する必要があります。 炭素元素の物理的および化学的特性は、その結晶構造に依存します。 高硬度のダイヤモンドと柔らかく滑らかなグラファイトの結晶構造は異なり、それぞれに独自の外観、密度、融点などがあります。これが前提です。
カーボンクリスタルはカーボンの結晶構造です。 それは、特定の規則に従って配置された多くの炭素原子で構成されています。 他のカーボンコンポーネントとは異なる特別な特性を持っています。
炭素結晶、フルネーム炭素微結晶は、炭素の結晶構造です。 カーボン粒子を導電材とし、接着剤で圧着した板の一種です。 この製品の製造には、高度な技術や特許は必要ありません。
炭素結晶の動作原理は、交流電界の作用下で、炭素原子が互いに衝突し、摩擦が分子運動を引き起こし、それによって熱エネルギーを生成し、大量の赤外線放射を生成し、その電気エネルギーと熱エネルギー変換率を生成することです。は 98% 以上です。 電源投入後 30 秒以内に、発熱体の表面温度が周囲温度から急速に上昇し、3-5 分で設定温度に到達し、熱エネルギーが炭素結晶の表面のカバーに伝達されます。電気加熱材料、およびカーボン結晶電気加熱材料の背面にある断熱材料により、断熱材料は熱エネルギーを発熱体の表面のカバーに継続的に反射するため、表面温度はその後上昇し続けます。 2-4分、発熱体と断熱材が熱平衡に達し、一定温度での熱放射、その赤外線放射は高周波放射を生成しません。 紫外線も可視光線もありません。体に無害であるだけでなく、人体の微小循環を改善し、新陳代謝を促進し、人間の免疫力を高め、健康に有益です。 しかし同時に、炭素結晶の加熱にも問題があります。つまり、場所によっては温度が不均一になりやすく、炭素結晶の加熱フィルムの老化が加速するため、理論的に言えば、炭素結晶の加熱フィルムは二、三年は使えない。
一方、グラフェンは炭素原子がsp2で混成した蜂の巣状の平膜であり、原子層1層分の厚さしか持たない準二次元物質であることから、単原子層グラファイトとも呼ばれます。 鋼よりも強度が高く、アルミニウムよりも密度が小さく、ステンレス鋼よりも耐食性が高く、耐熱鋼よりも耐熱性が高く、銅のように導電性がある新しいタイプの電気、熱、機械材料です。 製品は、航空宇宙、スポーツ用品、医療機器で広く使用されています。 グラフェンの厚さは約 0.335nm であり、異なる製造方法に応じてさまざまな起伏があり、通常、垂直方向に約 1nm、水平方向に約 10nm から 25nm であり、すべての基本構造単位です。ダイヤモンドを除く炭素結晶 (0 次元フラーレン、1 次元カーボン ナノチューブ、3 次元ボリューム トゥ グラファイト)。
高導電性、高強度、超軽量、薄型という特性により、航空宇宙および軍事産業の分野におけるグラフェンの応用の利点も非常に顕著です。 グラフェンは、超軽量航空機材料などの潜在的な用途においても、より重要な役割を果たします。 つまり、炭素原子の単一の層は特別な構造で構成されていますが、層の数は多すぎることはできません.一度多すぎると多くの優れた特性が得られます.これはグラフェンではありません. したがって、市場に出回っているグラフェン加熱フィルムの存在に関する疑問のほとんどはこのようなものであり、純粋なグラフェンの価格は確かに高くなっています。 ただし、グラフェン加熱フィルムは純粋なグラフェンではなく、グラフェンの伝導加熱性能を保持する複合製品です。

