Translate

English  Nederlands  Français

or try Google translation

 

Your Kf Login

Register for the Kf website and get access to members-only content and our community.

Newsletter

English
Nederlands
Français



Joomla : Keshe Foundation
 

Graphene production

Cupper electrode with a layer of grapheneCupper electrode with a layer of graphene

We hebben een unieke methode vastgesteld om in onze statische reactoren Carbon sp2, ook wel Grafeen genoemd, te produceren. De productie gebeurt bij kamertemperatuur en bij normale atmosferische omstandigheden. Deze experimenten, die zeer snel en gemakkelijk uit te voeren zijn, werden vele malen herhaald in verschillende soorten reactoren. Dit is een belangrijke doorbraak omdat grafeen eigenlijk alleen geproduceerd wordt in ingewikkelde opgezette systemen met behulp van temperaturen van 700 tot 800 Celsius.

Cupper electrode with a layer of super conductive grapheneCupper electrode with a layer of super conductive graphene

Raman Spectroscopie, uitgevoerd door een onafhankelijk laboratorium, bevestigt sp2 koolstof op de koperen elektrode. Deze onderzochte elektrode toont verschillende sp2 lagen boven elkaar. De reden is dat we het onderzochte monster vooraf bij verschillende ladingen en verschillende koolstof extracties uit verschillende materialen gebruikt hebben. Het was willekeurig uitgekozen uit 30 of 40 stuks. De Raman Spectroscopie toont twee belangrijke hoogtepunten in de grafieken, één in de sp2 omgeving en één in het sp3 omgeving. De sp3 kan aangeven dat het gewicht van de bovenste lagen, gebroken verbindingen hebben veroorzaakt in de onderste lagen, of het kan betekenen dat de koolstof lagen op de elektrode enkele sp3 ook bevat, zodus diamant-achtigeafzettingen.

Cupper electrode with a layer of ballistic conductive grapheneCupper electrode with a layer of ballistic conductive graphene

De schijf van het monster heeft een diameter van 19 mm. We kunnen in aangepast reactoren veel grotere oppervlakken van elke vorm en lengte toepassen, zoals platen van 10 cm x 10 cm. Toepassingen zijn mogelijk voor een grote productie van nanoweefsels voor de nieuwe soort wafers voor elektronische fabricanten. De gebruikte methode kan toegepast worden op een continue basis voor industriële productielijnen. Wij zijn van mening dat perfecte nanoweefsels van 500 micron (miljoenste van een meter) doorsnee, zeer haalbaar is, en binnenkort kan worden bereikt. Door een wijziging van de belichtingstijd in reactoren kunnen de gerichte aantal sp2 lagen bereiken en de vereiste dikte worden toegepast. Dit zal wel worden verfijnd en afgestemd bij toekomstige tests met industriële partners.

Cupper electrode with a layer of carbon sp2 graphene for FET transistorsCupper electrode with a layer of carbon sp2 graphene for FET transistors

De eerste afbeelding toont kleine beschadigingen aan de buitenkant van de schijf. Dit wordt veroorzaakt door contact met sommige deklagen. De monsters die uit de reactor komen, hebben niet zo'n schade. De lege ruimten op de verbinding tussen de schijf en de draad worden veroorzaakt door de eigenschappen van soldeermateriaal. De olie in het soldeermateriaal laat geen afzettingen van koolstof toe. De Raman test werd niet uitgevoerd met een monser die hier afgebeeld is, maar met een identiek monster.


De basisbenadering zoals getoont in de colafles kan gemakkelijk toegepast worden voor grote industriële productie. Als voorbeeld kunnen we specifieke reactoren ontwerpen om alleen sp3 te produceren, voor het vervaardigen van industriële diamant, transparante diamant en glazige koolstof voor diverse industriële toepassingen. De aanwezigheid van zuivere transparante diamant kristallen op speciale elektroden werd bevestigd door de deskundigen in de Diamond Bourse te Antwerpen. Een project om transparante diamanten te produceren in dynamische reactoren zal gestart worden.
Aan de andere kant is het mogelijk om op een gemakkelijke manier boor nitriden te produceren, zoals in mono-lagen (a-BN). We kunnen ook verschillende materialen behandelen die bekleed zijn met isolatie middelen, zoals telefoondraden.
Reeds midden 2006, tijdens testen, zijn andere eigenschappen waargenomen, zoals poreuze C-structuren, die gebruik  kunnen worden voor het schoonmaken van het milieu. Dit is een deel van onze intellectuele eigendom. In April 2007 beweerde ESRF dezelfde ontdekking te hebben gedaan.
Een soortgelijk systeem kan worden gebruikt voor het opschonen van CO2, NOx and SO2
uit auto, huis en industriële uitlaatgassen. Aangepast versies van deze reactor kunnen worden gebruikt in systemen voor de behandeling water en extracten zoals Cadmium en Chromium. Ook Trichloroethylene kan op een eenvoudige manier worden verwijderd uit verontreinigd water met behulp van elektromagnetische velden in het plasma.TCE, dat uitgebreid wordt gevonden in drinkwater, zoals California die één van de ergste besmetting ter wereld heeft. (Artikel; LA Times, 27 juli 2006).
Onthoud dat we van uit gaan dat de productie van grafeen één van de bijproducten van onze plasmatechnologie is.



 

Voorwaarden

Door het raadplegen van deze website over onze nieuwe plasma-reactor technologie bevestigt u kennis genomen te hebben van de intellectuele rechten van de Dhr. MT Keshe, en bent u bewust van de internationale patenten die zijn aangevraagd voor deze technologie. U bevestigt dat u deze rechten respecteert in hun originaliteit.