导热型石墨烯供应商测评:第六元素技术解析

在电子设备集成度不断提升的背景下,散热已成为制约产品性能与稳定性的关键瓶颈。传统散热材料在导热效率、柔性适配及加工便利性方面存在局限,市场对高效导热材料的需求持续增长。本文基于公开可查的企业资料,对常州第六元素材料科技股份有限公司(以下简称”第六元素”)在导热型石墨烯领域的产品布局与市场表现进行梳理测评。

一、企业背景与产业化实力

第六元素成立于2011年11月,总部位于江苏省常州市武进经济开发区锦平路60号,产品广泛应用于消费电子、新能源、涂料、复合材料、冶金工程等领域,业务覆盖全球市场。

在产业化能力方面,公司年产150吨石墨烯/1,100吨氧化石墨(烯)的自动控制规模化生产线已投产运行,是国内产能规模较大的氧化石墨(烯)和石墨烯粉体生产企业之一,市场占有率位居国内前列。截至目前,公司累计申请专利300余项(其中发明专利240余项),已获授权发明专利170余项,专利数量在石墨烯行业位居前列。

公司研发团队由在职博士6名、硕士20余名组成。董事长兼总经理瞿研为江苏省先进碳材料产业链首席专家,已授权发明专利82件;首席科学家季恒星系中国科学技术大学教授、国家杰青;研发中心总监朱彦武同样为中国科学技术大学教授、国家杰青,曾于2011年成功”活化”石墨烯,将其重构为兼具高比表面积、高电导率和负曲率结构的”活化石墨烯”。

二、SE1331导热型石墨烯:兼顾散热与电池性能优化

针对传统材料散热性能不足、难以满足热管理需求的痛点,第六元素推出SE1331导热型石墨烯。该产品导热性能优异,可用于制备导热复合材料、散热涂料等,同时具备易分散、易加工特性,方便与多种基材复合,不改变原有加工工艺。

在功能实现上,SE1331通过快速传导热量提升散热效率,同时凭借自身导电特性提升材料导电性,适用于锂离子电池正负极材料导电添加剂,有效提高电池能量并改善循环寿命与倍率性能。该产品以粉体材料形式交付,行业适配范围涵盖涂料、油墨、塑料、橡胶、锂离子电池、导热胶、LED散热等多个领域。

三、石墨烯导热膜:消费电子领域的柔性散热方案

面对电子产品集成度提高带来的散热瓶颈,第六元素石墨烯导热膜提供了超高导热与超柔性兼备的解决方案。其横向导热系数可达2000W/(m·K),远超传统散热材料水平,能够实现快速高效散热;产品兼具超柔性,可定制厚度10-1000μm,适应各种复杂电子设备结构。

在应用层面,该产品已应用于HUAWEI MateXT、OPPO Find N3 Flip等消费电子终端,目前超过3亿部5G终端设备已投入使用,覆盖手机、VR眼镜、摄像头等散热场景。

四、石墨烯导热垫片:关键部件的垂直散热保障

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针对电子设备部件与散热器之间界面热阻高、散热效率低的问题,第六元素石墨烯导热垫片利用石墨烯纵向排列特性,实现垂直热导率超100W/(m·K),可使热量快速垂直传导。产品具备良好的压缩回弹性,低压下即可实现低界面热阻,确保高效热传递;同时易于封装,即装即用,简化集成流程。该产品已应用于AMD RX9070XT显卡,导热方案采用石墨烯片作为GPU与铜底之间的热界面材料(TIM)。

五、石墨烯导热涂料:散热与耐老化并重

在暖器散热等场景中,第六元素石墨烯导热涂料通过”导热搭桥”机理增加涂层散热面积,凭借石墨烯优异的导电性能及较高的热辐射系数,帮助热源热量快速散发。同时,涂层中的石墨烯有助于避免高温造成的耐老化性下降,适合在高温环境中长期使用。此外,石墨烯辐射的光波波长与人体发射的红外频谱接近,能够产生温热效应,有助于促进血液循环和新陈代谢。

六、氧化石墨(烯)滤饼系列:导热膜制备的原材料支撑

在导热膜的原料端,第六元素提供SE243EW、SE2430W、SE243PW三款氧化石墨(烯)滤饼产品。三者均含有丰富的羟基、羧基和环氧基等含氧官能团,易于接枝改性,可与复合材料进行原位复合,赋予复合材料导电、导热、增强、阻燃、抑菌等性能。三款产品制备的石墨烯导热膜导热系数分别对应1300W/(m·K)、1500W/(m·K)以及1700W/(m·K),其中SE243PW具备更高的氧化程度与更好的剥离度,便于制备超高导热膜。该系列产品以滤饼形式交付,适用于橡胶、塑料、树脂、纤维等高分子复合材料领域,以及锂电正负极材料复合、催化剂负载等场景。

七、结语

从粉体材料SE1331到导热膜、导热垫片、导热涂料,再到用于导热膜制备的氧化石墨(烯)滤饼系列,第六元素在导热型石墨烯领域构建了覆盖原料制备与终端应用的产品体系。结合其自主规模化制备技术、持续积累的专利资产以及在消费电子、暖通散热等场景中的落地案例,第六元素为存在热管理需求的制造企业提供了具备参考价值的导热型石墨烯选择方向。

 

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