广州福滔微波设备有限公司——石墨烯生产设备价格
石墨烯应用领域
消费电子展上可弯曲屏幕备受瞩目,成为未来移动设备显示屏的发展趋势。柔性显示未来市场广阔,作为基础材料的石墨烯前景也被看好。
另一方面,新能源电池也是石墨烯早商用的一大重要领域。之前美国麻省理工学院已成功研制出表面附有石墨烯纳米涂层的柔性光伏电池板,可极大降低制造透明可变形太阳能电池的成本,这种电池有可能在夜视镜、相机等小型数码设备中应用。本综述中所描述的方法是根据不同的要求来评价的:石墨烯的纯度,它是由缺乏固有缺陷(质量)、获得的薄片或层(尺寸)来定义的。另外,石墨烯超级电池的成功研发,也解决了新能源汽车电池的容量不足以及充电时间长的问题,极大加速了新能源电池产业的发展。这一系列的研究成果为石墨烯在新能源电池行业的应用铺就了道路。
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石墨烯“材料”
石墨烯 Graphene 是一种由碳原子以 sp2 杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的单层二维碳纳米材料,这种稳定二维蜂巢状晶格结构赋予了石墨烯力学、光学、电学和微观性质等极为优异的性能,被称为“材料”。石墨烯是碳的各种形态中的基本结构,可以从石墨烯成功制备出如富勒烯、碳纳米管,弹道晶体管等其他碳素新材料,石墨烯也因此被称为“碳材料”。机械方法分为机械剥离法、取向附生法、外延生长法、碳纳米管剪切法等,我们对机械剥离法和取向附生法做一简单的介绍。单层石墨烯属于二维晶体,由于二维晶体具有热力学不稳定性,所以其附带褶皱(褶皱是二维石墨烯存在的必要条件)。
一般认为石墨烯是一种拓扑绝缘体,内部绝缘、表面导电,是一种不同于导体和绝缘体的新的凝聚态。
石墨矿怎样来提炼石墨烯技术
方法一:石墨层片之间有较弱范德华力结合,简单施加外力即可将石墨烯“撕拉”下来。盖姆就是用这种方法。
方法二:将石墨表面在另一个固体表面上摩擦,使石墨烯层片附着在固体表面上,但尺寸不宜控制,此方法操作简单,但产量极低。
方法三:机械剥离法,现在一般的企业的石墨烯粉体制备都是用这种方法
石墨烯的全球产业化
近年来,美国、欧洲、日本、韩国等国家对石墨烯投人了大量人力财力,石墨烯相关扶持政策与产业化研究也提上议程。2013年1月,欧盟委i员会将石墨烯列为未来新兴技术的支柱材料之一,拿出10亿欧元专项资金资助石墨烯制备与应用研究工作。美国国家自然科学基i金会资助了超过500项有关石墨烯的研究,重点包括石墨烯制备、石墨烯复合材料生产、存储器件开发和石墨烯生物传感器等方向。美国高i级研究计划署也开展了多项石墨烯研究项目,以开发更轻更小、更快和更高频的电子器件为核心目的。但其可控性较差,制得的石墨烯尺寸较小且存在很大的不确定性,同时效率低,成本高,不适合大规模生产。
石墨烯储能技术可为能量提供电源解决方案
能量技术是军事强国竞相研发的颠覆性技术,包括激光、微波、电磁导轨炮等,电源技术是能量的核心技术之一。美国对舰载、机载和车载激光进行了大量测试,但其进一步高能化、小型化发展依然受制于电源技术。激光需要高功率脉冲电源,而当前必须依靠高功率发电机组或大容量蓄电池实现,其重量和体积会使激光的机动性大大降低。石墨烯不仅可以显著提高现有电源系统的能量和功率密度,而且可大幅缩小电源体积。而在个别没有直接碰触的导电填料中,其中相距较近的填料上的电子,能借助热振动越过势垒而形成较大的隧道电流。
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石墨烯的制备和展望
大规模制备高质量的石墨烯晶体材料是所有应用的基础, 发展简单可控的化学制备方法是为方便、可行的途径, 这需要化学家们长期不懈的探索和努力;石墨烯的化学修饰:将石墨烯进行化学改性、掺杂、表面官能化以及合成石墨烯的衍生物,发展出石墨烯及其相关材料(graphene and related materials),来实现更多的功能和应用;石墨烯的表面化学: 由于石墨烯晶体独特的原子和电子结构,气体分子与石墨烯表面间的相互作用将表现出许多特有的现象,这将为表面化学特别是表面催化研究提供一个独特的模型表面;同时石墨烯具有的两维周期平面结构,可以作为一个理想的催化剂载体, 金属/石墨烯体系将为表面催化研究提供一个全新的模型催化研究体系。石墨烯的化学气相沉积的原理是:将一种含碳的气态物质在高温和高真空的环境下,用氢气作为还原性气体,通入到炉内,生成石墨烯全部都是沉积的衬底表面。
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