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解釋石墨烯是中學生能理解的術語

作者:http://xiaofei168.com 發布時間:2019-10-26 16:38:00

解釋石墨烯是中學生能理解的術語


如果你曾經用過鉛筆,你可能已經制造出石墨烯,這是世界上最薄的材料,實際上在我們的生活中無處不在。

在很早的一個階段,一些人從理論上證明了石墨烯的存在,一些人從理論上獲得了它的優良特性。自1859年以來,科學家們嘗試了不同的方法來提取石墨烯,無論是從物理上還是化學上。直到2004年,曼徹斯特大學的兩位教授安德烈·蓋姆(Andre Geim)和科斯特亞·諾沃塞洛夫(Kostya Novoselov)都是SUC的教授。石墨烯與石墨成功分離。

在石墨烯發現之前,研究人員普遍認為單層石墨在室溫下不可能穩定存在,石墨烯的出現無疑打破了人們的認識。

事實上,我們應該從石墨開始。在義務教育階段,教科書區分了碳的幾種空間結構,即由同一元素組成的不同物質,最具代表性的三種材料是金剛石、碳60和石墨。

其中,石墨是一種層狀結構,由許多重疊的碳層組成,如果其中一層被單獨取出,單層中的碳原子就是石墨烯。

這一層碳原子是六角蜂窩狀的,每個頂點上都有碳原子,所以六邊形聚在一起形成了一個非常穩定的平面。

在試圖分離單層石墨烯的過程中,研究人員采用了常用的分離方法,如拋光、爆炸等,傳統的分離方法很難分離石墨烯,在觀察石墨顆粒時,研究人員發現石墨顆粒的厚度接近1000層。我們怎樣才能把1000層分開

海姆用的是最接地的方法,用膠帶。每次膠帶粘在一起,就會有一些石墨層脫落。如果膠帶對折,部分石墨層將繼續分離。這樣,就可以得到單層石墨,即石墨烯。

這是科學發現石墨烯的第一條途徑,隨后科學家開始研究如何用其他方法合成石墨烯。迄今為止,已有十多種石墨烯的制備方法。自2004年以來,這兩位研究人員也激發了全球對石墨烯和二維材料的熱情。



熱導率較好的金屬的熱導率約為300-400W/(m.k),單層石墨烯的熱導率是熱導率較好的金屬的10倍以上,超過5000W/(m.k)。

由于石墨烯是由單層碳原子組成,因此單層材料的不透明度很低,可見光吸收率僅為2.3%。換句話說,石墨烯是一種近乎完全透明的存在。但是如果你有一袋石墨烯,它可能是不透明的。它就像一張能透光的紙,一堆不能透光的紙。

共軛π系統的電學性質更令人驚異。它的電子傳輸性能遠遠優于當今任何材料。電子傳輸特性是導電性的代詞,換句話說,它的電阻值比任何材料的電阻值都小。

然而,石墨烯更重要的意義在于它使人們探索其他二維材料。在此之前,人們一直在三維探索材料,而二維材料的出現打破了這個籠子,除了石墨烯,研究人員還生產了不同的二維材料,如黑磷、氮化硼、二硫化鉬等。

更令人欣慰的是,當幾種不同的二維材料組合在一起時,會有更多有趣的事情要做,二維復合材料的出現使材料的性能更加多樣化。

石墨烯幾乎可以用于生活的任何一個角落,從儲能裝置到半導體技術,石墨烯都可以被改變。石墨烯還可以用來改變材料的強度,需要柔韌性的可穿戴裝置,更高效的太陽能集熱器,甚至廚具。

例如,在其他材料中,特氟龍出現在上世紀中葉,大約30年后開始流行,萊卡織物于1937年成功開發,1959年開始生產。萊卡織物的生產歷時20多年,不排除1935年發明、兩年后銷售的尼龍,但大部分新材料的研發周期較長,特別是二維材料石墨烯。單獨生產產品難度大,應用速度快。

石墨烯是二維材料的代表。石墨烯的出現實際上意味著一個新時代的出現,在材料史上,沒有人真正分離單層石墨,也沒有人真正探索二維材料。

石墨烯的出現激發了研究者探索二維材料的熱情,這一啟發性的價值遠遠超過了石墨烯材料本身的優良性能,這就是為什么石墨烯發現后,諾貝爾物理學獎沒有立即授予研究者。

**本文作者趙蓋子做了文章的第一個標題,微信公眾信號艾倫重力-不僅僅是石墨烯,艾倫重力致力于發現世界范圍內的新材料趨勢。關于復制,請聯系microsignal t2ipo001并保存此信息。沒有此信息的復制將以o侵權投訴。



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