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标题: 石墨烯介绍,它比石墨功能更强!!!你知道他们的区别吗?
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2014/4/11 11:33:00
石墨烯介绍,它比石墨功能更强!!!你知道他们的区别吗?
1 基本信息
  石墨烯(Graphene)的命名来自英文的graphite(石墨) + -ene(烯类结尾)。它**直被认为是假设性的结构,无法单**稳定存在。2004年,英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫,成功地在实验中从石墨中分离出石墨烯,而证实它可以单**存在,两人也因“在二维石墨烯材料的开创性实验”为由,共同获得2010年诺贝尔物理学奖。
  石墨烯是世上*薄也是*坚硬的纳米材料 ,它几乎是完全透明的,只吸收2.3%的光;导热系数高达5300 W/(m·K),高于碳纳米管和金刚石,常温下其电子迁移率超过15 000 cm2 /(V·s),又比纳米碳管或硅晶体高,而电阻率只约10-6 Ω·cm,比铜或银更低,为世上电阻率*小的材料。因为它的电阻率**低,电子跑的速度**快,因此被期待可用来发展出更薄、导电速度更快的新**代电子元件或晶体管。由于石墨烯实质上是**种透明、良好的导体,也适合用来制造透明触控屏幕、光板,甚至是太阳能电池。
  石墨烯的碳原子排列与石墨的单原子层雷同,是碳原子以sp2混成轨域呈蜂巢晶格(honeycomb crystal lattice)排列构成的单层二维晶体。石墨烯可想像为由碳原子和其共价键所形成的原子尺寸网。石墨烯的命名来自英文的graphite(石墨) + -ene(烯类结尾)。石墨烯被认为是平面多环芳香烃原子晶体。  石墨烯的结构非常稳定,碳碳键(carbon-carbon bond)仅为1.42Å。石墨烯内部的碳原子之间的连接很柔韧,当施加外力于石墨烯时,碳原子面会弯曲变形,使得碳原子不必重新排列来适应外力,从而保持结构稳定。这种稳定的晶格结构使石墨烯具有优秀的导热性。另外,石墨烯中的电子在轨道中移动时,不会因晶格缺陷或引入外来原子而发生散射。由于原子间作用力十分强,在常温下,即使周围碳原子发生挤撞,石墨烯内部电子受到的干扰也非常小。
  石墨烯是构成下列碳同素异形体的基本单元:石墨,木炭,碳纳米管和富勒烯。完美的石墨烯是二维的,它只包括六边形(等角六边形); 如果有五边形和七边形存在,则会构成石墨烯的缺陷。12个五角形石墨烯会共同形成富勒烯。
  石墨烯卷成圆桶形可以用为碳纳米管;另外石墨烯还被做成弹道晶体管(ballistic transistor)并且吸引了大批科学家的兴趣 。在2006年3月,佐治亚理工学院研究员宣布, 他们成功地制造了石墨烯平面场效应晶体管,并观测到了量子干涉效应,并基于此结果,研究出以石墨烯为基材的电路.
  石墨烯的问世引起了全**的研究热潮。它是已知材料中*薄的**种,质料非常牢固坚硬,在室温状况,传递电子的速度比已知导体都快。石墨烯的原子尺寸结构非常特殊,必须用量子场论才能描绘。
  石墨烯是**种二维晶体,*大的特性是其中电子的运动速度达到了光速的1/300,远远超过了电子在**般导体中的运动速度。这使得石墨烯中的电子,或更准确地,应称为“载荷子”(electric charge carrier),的性质和相对论性的中微子非常相似。人们常见的石墨是由**层层以蜂窝状有序排列的平面碳原子堆叠而形成的,石墨的层间作用力较弱,很容易互相剥离,形成薄薄的石墨片。当把石墨片剥成单层之后,这种只有**个碳原子厚度的单层就是石墨烯。 发展简史。***:石墨烯是迄今为止**上强度*大的材料,据测算如果用石墨烯制成厚度相当于普通食品塑料包装袋厚度的薄膜(厚度约100 纳米),那么它将能承受大约两吨重物品的压力,而不至于断裂;**二:石墨烯是**上导电性*好的材料,电子在其中的运动速度达到了光速的1/300,远远超过了电子在**般导体中的运动速度。 石墨烯的应用范围广阔。根据石墨烯超薄,强度超大的特性,石墨烯可被广泛应用于各领域,比如超轻防弹衣,超薄超轻型飞机材料等。根据其优异的导电性,使它在微电子领域也具有巨大的应用潜力。石墨烯有可能会成为硅的替代品,制造超微型晶体管,用来生产未来的超**计算机,碳元素更高的电子迁移率可以使未来的计算机获得更高的速度。另外石墨烯材料还是**种优良的改性剂,在新能源领域如超**电容器、锂离子电池方面,由于其高传导性、高比表面积,可适用于作为电**材料助剂 石墨烯出现在实验室中是在2004年,当时,英国曼彻斯特大学的两位科学家安德烈·杰姆和克斯特亚·诺沃消洛夫发现他们能用**种非常简单的方法得到越来越薄的石墨薄片。他们从石墨中剥离出石墨片,然后将薄片的两面粘在**种特殊的胶带上,撕开胶带,就能把石墨片**分为二。不断地这样操作,于是薄片越来越薄,*后,他们得到了仅由**层碳原子构成的薄片,这就是石墨烯。这以后,制备石墨烯的新方法层出不穷,经过5年的发展,人们发现,将石墨烯带入工业化生产的领域已为时不远了。 因此,两人在2010年获得诺贝尔物理学奖。
  石墨烯的出现在科学界激起了巨大的波澜,人们发现,石墨烯具有非同寻常的导电性能、超出钢铁数十倍的强度和**好的透光性,它的出现有望在现代电子科技领域引发**轮革命。在石墨烯中,电子能够**为高效地迁移,而传统的半导体和导体,例如硅和铜远没有石墨烯表现得好。由于电子和原子的碰撞,传统的半导体和导体用热的形式释放了**些能量,目前**般的电脑芯片以这种方式浪费了72%-81%的电能,石墨烯则不同,它的电子能量不会被损耗,这使它具有了非同寻常的优良特性。
2 结构组成
    石墨烯是由碳六元环组成的两维(2D)周期蜂窝状点阵结构, 它可以翘曲成零维(0D)的富勒烯(fullerene),卷成**维(1D)的碳纳米管(carbon nano-tube, CNT)或者堆垛成三维(3D)的石墨(graphite), 因此石墨烯是构成其他石墨材料的基本单元。石墨烯的基本结构单元为有机材料中*稳定的苯六元环, 是目前*理想的二维纳米材料.。理想的石墨烯结构是平面六边形点阵,可以看作是**层被剥离的石墨分子,每个碳原子均为sp2杂化,并贡献剩余**个p轨道上的电子形成大π键,π电子可以自由移动,赋予石墨烯良好的导电性。二维石墨烯结构可以看是形成所有sp2杂化碳质材料的基本组成单元。
3 区别对比
    在近20年中,碳元素引起了**各国研究人员的**大兴趣。自富勒烯和碳纳米管被科学家发现以后,三维的金刚石、“二维”的石墨、**维的碳纳米管、零维的富勒球组成了完整的碳系家族。其中石墨以其特殊的片层结构**直以来是研究的**个热点。石墨本体并非是真正意义的二维材料,单层石墨碳原子层(Graphene)才是准二维结构的碳材料。石墨可以看成是多层石墨烯片堆垛而成,而前面介绍过的碳纳米管可以看作是卷成圆筒状的石墨烯。当石墨烯的晶格中存在五元环的晶格时,石墨烯片会发生翘曲,富勒球可以便看成通过多个六元环和五元环按照适当顺序排列得到的。
 

思想决定行动,行动决定习惯,习惯决定一切。
 

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标题: 石墨烯介绍,它比石墨功能更强!!!你知道他们的区别吗?
[size=4]1 基本信息[/size] [size=4]  石墨烯(Graphene)的命名来     (洁笛 发表于 2014/4/11 11:33:00)
   [size=4]4 特性介绍[/size] [size=4]4.1 电子运输   在发现石墨烯以     (洁笛 发表于 2014/4/11 11:35:00)
   方便留个联系方式么?我有石墨烯的需求。     (yuanwei0414 发表于 2014/4/12 11:46:00)
      [quote] 原帖由 [b]yuanwei0414[/b] 于 2014-4-12 11:46:0     (洁笛 发表于 2014/4/15 16:24:00)
   那么详细的帖子,赞赞。     (模切2014 发表于 2014/4/14 13:56:00)
   本公司专业生产石墨片成品及石墨周边配套材料,主要经营范围有人工石墨,天然石墨,铜碳合成材料,超薄单双     (zlk132 发表于 2014/8/26 23:27:00)





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