石默烯是什么,石默烯是什麼

2023-02-26 13:10:16 字數 5056 閱讀 1913

1樓:彩虹的顏色

石墨烯(graphene)是一種由碳原子以sp2雜化軌道組成六角型呈蜂巢晶格的平面薄膜,只有一個碳原子厚度的二維材料。石墨烯一直被認為是假設性的結構,無法單獨穩定存在,直至2023年,英國曼徹斯特大學物理學家安德烈·海姆和康斯坦丁·諾沃肖洛夫,成功地在實驗中從石墨中分離出石墨烯,而證實它可以單獨存在,兩人也因「在二維石墨烯材料的開創性實驗」為由,共同獲得2023年諾貝爾物理學獎。

石墨烯既是最薄的材料,也是最強韌的材料,斷裂強度比最好的鋼材還要高200倍。同時它又有很好的彈性,拉伸幅度能達到自身尺寸的20%。它是目前自然界最薄、強度最高的材料,如果用一塊麵積1平方米的石墨烯做成吊床,本身重量不足1毫克可以承受一隻一千克的貓。

石墨烯目前最有潛力的應用是成為矽的替代品,製造超微型電晶體,用來生產未來的超級計算機。用石墨烯取代矽,計算機處理器的執行速度將會快數百倍。

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2樓:中韓自貿區商會

石墨烯(graphene)是從石墨材料中剝離出來、由碳原子組成的只有一層原子厚度的二維晶體。2023年,英國曼徹斯特大學物理學家安德烈·蓋姆和康斯坦丁·諾沃肖洛夫,成功從石墨中分離出石墨烯,證實它可以單獨存在,兩人也因此共同獲得2023年諾貝爾物理學獎。

石墨烯既是最薄的材料,也是最強韌的材料,斷裂強度比最好的鋼材還要高200倍。同時它又有很好的彈性,拉伸幅度能達到自身尺寸的20%。它是目前自然界最薄、強度最高的材料,如果用一塊麵積1平方米的石墨烯做成吊床,本身重量不足1毫克便可以承受一隻一千克的貓。

石墨烯目前最有潛力的應用是成為矽的替代品,製造超微型電晶體,用來生產未來的超級計算機。用石墨烯取代矽,計算機處理器的執行速度將會快數百倍。

另外,石墨烯幾乎是完全透明的,只吸收2.3%的光。另一方面,它非常緻密,即使是最小的氣體原子(氦原子)也無法穿透。

這些特徵使得它非常適合作為透明電子產品的原料,如透明的觸控顯示屏、發光板和太陽能電池板。

作為目前發現的最薄、強度最大、導電導熱效能最強的一種新型奈米材料,石墨烯被稱為「黑金」,是「新材料之王」,科學家甚至預言石墨烯將「徹底改變21世紀」。極有可能掀起一場席捲全球的顛覆性新技術新產業革命。

石墨烯到底是什麼東西?

3樓:笨笨熊

石墨烯(graphene)是一種由碳原子以sp2雜化方式形成的蜂窩狀平面薄膜,是一種只有一個原子層厚度的準二維材料,所以又叫做單原子層石墨。它的厚度大約為0.335nm,根據製備方式的不同而存在不同的起伏,通常在垂直方向的高度大約1nm左右,水平方向寬度大約10nm到25nm,是除金剛石以外所有碳晶體(零維富勒烯,一維碳奈米管,三維體向石墨)的基本結構單元。

很早之前就有物理學家在理論上預言,準二維晶體本身熱力學性質不穩定,在室溫環境下會迅速分解或者蜷曲,所以其不能單獨存在。 直到2023年,英國曼徹斯特大學物理學家安德烈·蓋姆和康斯坦丁·諾沃肖洛夫,用微機械剝離法成功從石墨中分離出石墨烯,證實它可以單獨存在,對於石墨烯的研究才開始活躍起來,兩人也因此共同獲得2023年諾貝爾物理學獎。

石墨烯目前最有潛力的應用是成為矽的替代品,製造超微型電晶體,用來生產未來的超級計算機。用石墨烯取代矽,計算機處理器的執行速度將會快數百倍。

另外,石墨烯幾乎是完全透明的,只吸收2.3%的光。另一方面,它非常緻密,即使是最小的氣體分子(氦氣)也無法穿透。

這些特徵使得它非常適合作為透明電子產品的原料,如透明的觸控顯示屏、發光板和太陽能電池板。

作為目前發現的最薄、強度最大、導電導熱效能最強的一種新型奈米材料,石墨烯被稱為「黑金」,是「新材料之王」,科學家甚至預言石墨烯將「徹底改變21世紀」。極有可能掀起一場席捲全球的顛覆性新技術新產業革命。

4樓:邊華鏡雨南

墨烯(graphene)是一種由碳原子以sp2雜化軌道組成六角型呈蜂巢晶格的平面薄膜,只有一個碳原子厚度的二維材料。

5樓:讓清茅笑寒

石墨烯由碳原子形成的原子尺寸蜂巢晶格結構。 石墨烯(graphene)是一種由碳原子以sp2雜化軌道組成六角型呈蜂巢晶格的平面薄膜,只有一個碳原子厚度的二維材料

6樓:小魔魚

是單層排列的碳原子構成的平面薄膜。一種由碳原子以sp2雜化方式形成的蜂窩狀平面薄膜,是一種只有一個原子層厚度的準二維材料,所以又叫做單原子層石墨。它的厚度大約為0.

335nm,根據製備方式的不同而存在不同的起伏,通常在垂直方向的高度大約1nm左右,水平方向寬度大約10nm到25nm,是除金剛石以外所有碳晶體(零維富勒烯,一維碳奈米管,三維體向石墨)的基本結構單元,可以理解為把石墨烯圍成球狀就是富樂烯。

7樓:

就是華為最近說加入到鋰電池裡的材料吧,充電速度會變飛快的東西。

8樓:i綠旋

你是想問石墨烯電池吧?很多人都認為是浪費國家研究經費,只是一個噱頭

石墨烯(graphene)是一種由碳原子以sp2雜化方式形成的蜂窩狀平面薄膜,是一種只有一個原子層厚度的準二維材料,所以又叫做單原子層石墨。它的厚度大約為0.335nm,根據製備方式的不同而存在不同的起伏,通常在垂直方向的高度大約1nm左右,水平方向寬度大約10nm到25nm,是除金剛石以外所有碳晶體(零維富勒烯,一維碳奈米管,三維體向石墨)的基本結構單元。

9樓:

目前發現的最薄、強度最大、導電導熱效能最強的一種新型奈米材料,石墨烯被稱為「黑金」,是「新材料之王」,科學家甚至預言石墨烯將「徹底改變21世紀」。能應用在電池上的話,能給電池充放電速率帶來質的飛躍,比如一款在某寶眾籌了700萬的移動電源,熊大大x能源,就是應用了石墨烯材料,才能做到吸收電量速率特別快。

10樓:看看新聞

石墨烯:「神奇材料」改變生活

石墨烯是什麼?有什麼作用?

11樓:匿名使用者

石墨烯(graphene)是一種由碳原子以sp2雜化方式形成的蜂窩狀平面薄膜,是一種只有一個原子層厚度的準二維材料,所以又叫做單原子層石墨。英國曼徹斯特大學物理學家安德烈·蓋姆和康斯坦丁·諾沃肖洛夫,用微機械剝離法成功從石墨中分離出石墨烯,因此共同獲得2023年諾貝爾物理學獎。石墨烯常見的粉體生產的方法為機械剝離法、氧化還原法、sic外延生長法,薄膜生產方法為化學氣相沉積法(cvd)。

由於其十分良好的強度、柔韌、導電、導熱、光學特性,在物理學、材料學、電子資訊、計算機、航空航天等領域都得到了長足的發展。[1]

作為目前發現的最薄、強度最大、導電導熱效能最強的一種新型奈米材料,石墨烯被稱為「黑金」,是「新材料之王」,科學家甚至預言石墨烯將「徹底改變21世紀」。極有可能掀起一場席捲全球的顛覆性新技術新產業革命。

12樓:南門憶辰秋寒

石墨烯是一種發熱材料,可以持續釋放遠紅外生命光波,而且是對人體有益的喲,我老媽就用著烯時代的的石墨烯的理療護腰產品呢,石墨烯護腰產品對人體沒有害處

13樓:託瑪琳會銷禮品

石墨烯是一種新型的內暖材質,石墨烯內暖纖維是由生物質石墨烯與各類纖維複合而成的一種智慧多功能纖維新材料,具備低溫遠紅外功能,集抗菌抑菌、抗紫外線、防靜電等作用於一身。利用生物質石墨烯製成的織物原料,觸感和普通面料並沒有太大差別,但是在內暖、抑菌、防紫外線、除臭等功能上卻有著獨特的效果。甚至可以起到暖宮和緩解頸椎痛等功效。

由於石墨烯的電熱轉換效能可達 99%,與其他發熱材料相比有絕對的優勢;其次,傳統的電阻絲髮熱,容易發生短路著火、遇水聯電不安全、人體舒適感也偏低。

石墨烯是什麼

14樓:良爺良爺

石墨烯是一種由碳原子以sp²雜化軌道組成六角型呈蜂巢晶格的二維碳奈米材料。

石墨烯具有優異的光學、電學、力學特性,在材料學、微納加工、能源、生物醫學和藥物傳遞等方面具有重要的應用前景,被認為是一種未來革命性的材料。

英國曼徹斯特大學物理學家安德烈·蓋姆和康斯坦丁·諾沃肖洛夫,用微機械剝離法成功從石墨中分離出石墨烯,因此共同獲得2023年諾貝爾物理學獎。

15樓:科普中國

然而,如何實現高質量石墨烯的高效率、規模化製備,一直是制約其大規模應用的關鍵難題。理想解決方案是從天然鱗片石墨出發,將其在液相中剝離成石墨烯。

如何克服這些難題?研究人員採用一種非穩定分散的策略,通過在石墨烯表面引入極少量的可電離含氧官能團,實現在極高濃度(50mg/ml)下的快速、高產率剝離,剝離產物90%以上為單層石墨烯,且晶格缺陷少。剝離過程中,由於表面雙電層被壓縮,石墨烯以絮凝方式析出形成沉澱,後者即使濃縮至固含量很高的濾餅,室溫儲存一月後,仍可再次分散於水溶液中形成均勻穩定的石墨烯懸浮液,從而有效解決石墨烯規模化應用中的儲存和運輸問題。

此外,該方法制備的石墨烯水相漿料表現出良好的流變特性,可直接通過3d列印製備各種形狀的石墨烯氣凝膠,從而為石墨烯在儲能、環境治理、多功能複合材料等領域的應用開闢了新途徑。

16樓:柚夏

石墨烯(graphene)是一種二維晶體,由碳原子以 sp2 雜化軌道組成六角型呈蜂巢晶格的二維碳奈米材料。石墨烯具有優異的光學、電學、力學特性,在材料學、微納加工、能源、生物醫學和藥物傳遞等方面具有重要的應用前景,被認為是一種未來革命性的材料。

石墨烯的結構

毋庸置疑,石墨烯是繼奈米碳管、富勒烯球后的又一重大發現,石墨是三維(或立體)的層狀結構,石墨晶體中層與層之間相隔340pm,距離較大,是以範德華力結合起來的,即層與層之間屬於分子晶體。

但是,由於同一平面層上的碳原子間結合很強,極難破壞,所以石墨的溶點也很高,化學性質也穩定,其中一層就是石墨烯。

石墨烯是由單層碳原子組成的六方蜂巢狀二維結構,它可以包裹起來形成零維的富勒烯(fullerene,又譯作福樂烯),又名巴基球或巴克球(buckyball,其他名稱還有球碳與芙,是繼金剛石和石墨之後於1985 年發現的碳元素的第三種晶體形態。

捲起來形成一維的奈米碳管(carbon nanotube 是具有石墨結構、並按一定規則捲曲形成奈米級管狀結構的孔材料),層層堆積形成三維的石墨。

石墨烯的特點

純淨的石墨烯是一種只有一個原子厚的結晶體,具有超薄、超堅固和超強導電效能等特性,石墨烯具有優異的電學、熱學和力學效能,這些特點可以幫助石墨烯在高效能奈米電子器件、複合材料、場發射材料、氣體感測器及能量儲存等領域獲得廣泛應用。

科學界認為石墨烯極有可能憑藉無與倫比的特點和優勢取代矽而成為未來的半導體材料,具有非常廣闊的應用前景。

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