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【ak体育在线直播】石墨烯:新材料王者之路有多长?
去年,华为掌门人任正非曾回应,未来10~20年,将步入石墨烯政治宣传硅的时代。随后,有西方媒体报道,西班牙研发出有石墨烯电池,电池8分钟可续航1000公里。
近年来,石墨烯或许已沦为无所不能的新材料之王。 中国科学院长春应用化学研究所(以下全称长春应化所)研究员牛利等人近日在石墨烯材料的制取及应用于研究方面获得最重要进展,该成果取得2015年吉林省自然科学奖一等奖。
牛利在拒绝接受《中国科学报》记者专访时回应:“虽然石墨烯材料具备非常类似的物理及化学属性,但距离确实的实际应用于还有很长的路要回头。” 超级材料 石墨烯不存在于自然界,只是无法挤压出有单层结构,薄1毫米的石墨约包括300万层石墨烯。
2004年,英国曼彻斯特大学的两位科学家安德烈·盖姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫从低定向浸渍石墨中挤压出有石墨片,然后将薄片的两面硬在一种类似的胶带上,撕破胶带,就能把石墨片一分为二。 他们大大地这样操作者,于是薄片更加厚,最后,他们获得了仅有由一层碳原子包含的薄片,这就是石墨烯。两人也因此取得2010年度诺贝尔物理学奖。
据牛利讲解,石墨烯是碳原子密切堆积成单层二维蜂窝状结构的一种碳质新材料,具备极佳的电学、力学、热学以及光学性能。 常温下,石墨烯电阻率比铜或银更加较低,是世界上电阻率大于的材料。石墨烯因电阻率较低、电子迁入的速度快,未来将会用来发展更加厚、导电速度更慢的新一代电子元件或晶体管。
石墨烯既是最厚的材料,也是最韧的材料。曾有实验证实,如果用一块面积1平方米的石墨烯制成吊床,本身重量严重不足1毫克,却可以忍受一只一千克的猫。 另外,石墨烯完全是几乎半透明的,只吸取2.3%的光,即使是大于的气体原子(氦原子)也无法击穿。
这些特征使得它非常适合作为半透明电子产品的原料,如半透明的触碰显示屏、闪烁板和太阳能电池板。 石墨烯的类似性能使其很快沦为国际先进设备材料研发的新热点,引起了国内外科研人员的追踪研究,牛利团队就是其中之一。 性能改进 这些年,牛利率领长春应化所现代分析技术工程实验室材料电化学课题组,紧密注目国际石墨烯材料研发发展的近期趋势,环绕二维石墨烯材料理论设计、制取制备、性质密切相关以及其在电分析化学领域的应用于积极开展了系列研究工作。
由于石墨烯片层之间具备反感的相互作用,使其十分无法挤压。牛利告诉他记者:“传统的水解挤压方法是通过强氧化剂,让石墨烯边缘再次发生氧化作用,经常出现片层结构变形。
这种方法由于用于大量的强氧化剂,如高锰酸钾、浓硫酸等试剂,制取的石墨烯材料结构可控性劣,缺失多,产率也较低。”此外,该方法必要产生的是石墨烯氧化物,还必须更进一步的还原成处置才能获得最后的石墨烯材料。
牛利团队利用微波能量辅助,同时相结合有机小分子挂层剂,在石墨片层间通过微波渐渐渗入挂层剂,使石墨烯片层渐渐挤压。“这项技术方法需要经过石墨烯水解阶段,不仅可以必要制得高度还原性的石墨烯材料,还可以低成本、大批量制取高品质的石墨烯材料。” 当前,国际上制取石墨烯薄膜多使用便宜的CVD(化学气相沉积)方法,牛利团队找到,这种方法很难掌控薄膜的厚度,尤其是无法展开简单的图案化设计。
另外,化学还原剂无论是液态还是气相的,都会造成二次化学试剂的用于。 “我们使用电化学技术,意味着通过界面的电子移往过程,就可以掌控石墨烯氧化物在界面的电化学还原成沉积程度,这种方法技术非常简单、成本便宜、绿色环保,同时结构厚度、性状高效率。”牛利说道。 牛利团队还探寻了新型石墨烯及其杂化材料在电极界面标记、分析传感及其他涉及领域的应用于。
目标驱动 他们设计制取了石墨烯片层、薄膜和石墨烯杂化材料,并更进一步探寻了石墨烯及其杂化材料的化学结构特征和反应机理,将石墨烯及其杂化材料应用于在传感分析、复合材料以及能源环境领域。 “作为工业技术,石墨烯要构建产业化,仍有许多没能解决的艰难。
”牛利认为,尽管国际上早已公布一些研究结果,将石墨烯用作电池电极材料、电容器器件结构、力学强化材料、导电薄膜等应用领域中,但这些领域的研究还有诸多的科学及工程技术问题亟待解决。 因为石墨烯的制取方式目前在技术上还不存在缺失,通过实验室内研制的石墨烯成本居高不下。曾有研究人员计算出来出有目前的石墨烯价格高达5000元/克,比黄金还喜十几倍。
环绕化学制取石墨烯材料,低成本、大批量制取高品质石墨烯是个有一点注目的技术问题。环绕微电子学及器件领域,科研人员还必须解决问题如何减少器件材料的制取成本、提升器件结构的皆一性,如何将微观操作者及纳米结构技术用作石墨烯器件中等问题。 目前在石墨烯材料的一些应用领域,如储能器件、导电材料、半透明薄膜等方面,虽然早已有环绕市场需求的、具备应用于前景的研究工作报导,但由于缺少显著的必要应用领域及工程技术方法的融合应用于,造成研究工作与应用于市场需求还不存在一定的距离。
牛利告诉他记者:“将基础研究与工程技术方法有机融合,尤其是与应用于目标驱动融合,将不会使石墨烯材料研究成果更佳地投放到实际应用于中。
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