ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:15 ,大小:44.78KB ,
资源ID:4089662      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bingdoc.com/d-4089662.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(石墨烯的结构Word文档格式.docx)为本站会员(b****1)主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(发送邮件至service@bingdoc.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

石墨烯的结构Word文档格式.docx

1、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桂原子晶体。石墨烯的结构非常稳定,碳碳键(carbon-carbon bond)仅为1. 42Å o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。山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

2、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 (ballistictransistor)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,研究岀以石墨烯为基材的电路.石墨烯的问世引起了全世界的研究热潮。它是已知材料中最薄的一种,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

3、寸结 构非常特殊,必须用量子场论才能描绘。石墨烯是一种二维晶体,最大的特性是其中电子的运动速度达到了光速的 1/300,远远超过了电子在一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 见的石墨是山一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1剥成单层之后,这种只有一个碳原子厚度的单层就是石墨烯。发展简史。第一:石墨烯是迄今为止世界上强度最大的材料,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

4、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;笫二:石墨烯是世界上导电性最好的材料,电 子在其中的运动速度达到了光速的1/300,远远超过了电子在一般导体中的运动速 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,用来生产未来的超级讣算机,碳元素更高的电子迁移率可以使 未来的讣算机获得更高的速度。巧外石墨烯材料还是一种优良的改性剂,在新能源 领域如超级电容器、锂离子电池方面,I

5、II于其高传导性、高比表面积,可适用于作 为电极材料助剂 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一种非常简单的方法 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一 种特殊的胶带上,撕开胶带,就能把石墨片一分为二。不断地这样操作,于是薄片 越来越薄,最后,他们得到了仅由一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

6、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极好的透光性,它的出现有望在现代电子科技 领域引发一轮革命。在石墨烯中,电子能够极为高效地迁移,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。山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一些能量,目前一般的电脑芯片以这种方式浪费了 70%-80% 的电能,石墨烯则不同,它的2电子能量不会被损耗,这使它具有了非同寻常的优良特性。MW4Ecaa.B J -XAcqsp2杂化碳质材料的基本组成单元石墨烯是山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),卷成一

7、维(ID)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最稳定的苯六元环,是L1前最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,可以看作是一层被剥离的石墨分子,每个碳原子均为SP2杂化,并贡献剩余一个p轨道上的电子形成大31键,H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。咗“锌,一也I it单层石墨烯及其派生物在近20年中,碳元素引起了世界各国研究人员的极大兴趣。自富勒烯和碳纳 米管

8、被科学家发现以后,三维的金刚石、“二维”的石墨、一维的碳纳米管、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一直以来是研究的 一个热点。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。电子运输在发现石墨烯以前,大多数(如果不是所有的话)物理学家认为,热力学涨落不 允许任何二维晶体在有限温度下存在。所以,它的发现立即震撼了

9、凝聚态物理界。 虽然理论和实验界都认为完美的二维结构无法在非绝对零度稳定存在,但是单层石墨烯在实验中被制备出来。这些可能归结于石墨 烯在纳米级别上的微观扭曲。石墨烯还表现出了异常的整数量子霍尔行为。其霍尔电导二2e²/h, 6e&/h, 10e&/h.为量子电导的奇数倍,且可以在室温下观测到。这个行为已被科学家解释为“电子在石墨烯里遵守相对论量子力学,没有静质量”。导电性石墨烯结构非常稳定,迄今为止,研究者仍未发现石墨烯中有碳原子缺失的情 况。石墨烯中各碳原子之间的连接非常柔韧,当施加外部机械力时,碳原子面就弯 曲变形,从而使碳原子不必重新排列来适应外力,也就保持了结构稳定。这种稳定

10、 的晶格结构使碳原子具有优秀的导电性。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。山于原子间作用力十分强,在常温下,即使 周用碳原子发生挤撞,石墨烯中电子受到的干扰也非常小。石墨烯最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 子在一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。石墨烯有相当的不透明度:可以吸收大约2. 3%的可见光。而这也是石墨烯中载 荷子相对论性的体现。机械特性石墨烯是人类已知强度最高的物质,比钻石还坚硬,强度比世

11、界上最好的钢铁 还要高上100倍。哥伦比亚大学的物理学家对石墨烯的机械特性进行了全面的研 究。在试验过程中,他们选取了一些直径在10-20微米的石墨烯微粒作为研究对 象。研究人员先是将这些石墨烯样品放在了一个表面被钻有小孔的晶体薄板上,这 些孔的直径在1-1.5微米之间。之后,他们用金刚石制成的探针对这些放置在小 孔上的石墨烯施加压力,以测试它们的承受能力。研究人员发现,在石墨烯样品微粒开始碎裂前,它们每100纳米距离上可承受 的最大压力居然达到了大约2. 9微牛。据科学家们测算,这一结果相当于要施加 55牛顿的压力才能使1微米长的石墨烯断裂。如果物理学家们能制取出厚度相当 于普通食品塑料包装

12、袋的(卑度约100纳米)石墨烯,那么需要施加差不多两万牛的 压力才能将其扯断。换句话说,如果用石墨烯制成包装袋,那么它将能承受大约两 吨重的物品。电子的相互作用利用世界上最强大的人造辐射源,美国加州大学、哥伦比亚大学和劳伦斯?伯 克利国家实验室的物理学家发现了石墨烯特性新秘密:石墨烯中电子间以及电子与 蜂窝状栅格间均存在着强烈的相互作用。科学家借助了美国劳伦斯伯克利国家实验室的“先进光源(ALS)”电子同步加 速器。这个加速器产生的光辐射亮度相当于医学上X射线强度的1亿倍。科学家利 用这一强光源观测发现,石墨烯中的电子不仅与蜂巢晶格之间相互作用强烈,而且 电子和电子之间也有很强的相互作用。化学

13、性质我们至今关于石墨烯化学知道的是:类似石墨表面,石墨烯可以吸附和脱附各 种原子和分子。从表面化学的角度来看,石墨烯的性质类似于石墨,可利用石墨来 推测石墨烯的性质。石墨烯化学可能有许多潜在的应用,然而要石墨烯的化学性质 得到广泛关注有一个不得不克服的障碍:缺乏适用于传统化学方法的样品。这一点 未得到解决,研究石墨烯化学将面临重重困难。石墨烯的合成方法主要有两种:机械方法和化学方法。机械方法包括微机械分 离法、取向附生法和加热SiC的方法;化学方法是化学还原法与化学解理法。微机械分离法最普通的是微机械分离法,直接将石墨烯薄片从较大的晶体上剪裁下来。2004 年Novoselovt等用这种方法制

14、备出了单层石墨烯,并可以在外界环境下稳定存 在。典型制备方法是用另外一种材料膨化或者引入缺陷的热解石墨进行摩擦,体相 石墨的表面会产生絮片状的晶体,在这些絮片状的晶体中含有单层的石墨烯。但缺 点是此法是利用摩擦石墨表面获得的薄片来筛选出单层的石墨烯薄片,其尺寸不易 控制,无法可靠地制造长度足供应用的石墨薄片样本。取向附生法一晶膜生长取向附生法是利用生长基质原子结构“种”出石墨烯,首先让碳原子在1150 ? 下渗入钉,然后冷却,冷却到850?后,之前吸收的大量碳原子就会浮到钉表面,镜 片形状的单层的碳原子“孤岛”布满了整个基质表面,最终它们可长成完整的一层石墨烯。第一层覆盖80 %后,笫二层开始

15、生 长。底层的石墨烯会与钉产生强烈的交互作用,而第二层后就儿乎与钉完全分离, 只剩下弱电耦合,得到的单层石墨烯薄片表现令人满意。但采用这种方法生产的石 墨烯薄片往往卑度不均匀,且石墨烯和基质之间的黏合会影响碳层的特性。另外 Peter W. Sutter等使用的基质是稀有金属钉。加热SiC法该法是通过加热单晶6H-S1C脱除Si,在单晶(0001)面上分解出石墨烯片层。 具体过程是:将经氧气或氢气刻蚀处理得到的样品在高真空下通过电子轰击加热, 除去氧化物。用俄歇电子能谱确定表面的氧化物完全被移除后,将样品加热使之温 度升高至1250450?后恒温lmin20min,从而形成极薄的石墨层,经过儿

16、年的探 索,Berger等人已经能可控地制备出单层或是多层石墨烯。其厚度山加热温度决 定,制备大面积具有单一厚度的石墨烯比较困难。包信和等开发了一条以商品化碳化硅颗粒为原料,通过高温裂解规模制备高品 质无支持(Free standing)石墨烯材料的新途径。通过对原料碳化硅粒子、裂解温 度、速率以及气氛的控制,可以实现对石墨烯结构和尺寸的调控。这是一种非常新 颖、对实现石墨烯的实际应用非常重要的制备方法。化学还原法化学还原法是将氧化石墨与水以1 mg/mL的比例混合,用超声波振荡至溶液 清晰无颗粒状物质,加入适量月井在100?回流24 h ,产生黑色颗粒状沉淀,过滤、 烘干即得石墨烯。Sash

17、a Stankovich等利用化学分散法3制得卑度为1 nin左右的石墨烯。化学解理法化学解理法是将氧化石墨通过热还原的方法制备石墨烯的方法,氧化石墨层间 的含氧官能团在一定温度下发生反应,迅速放出气体,使得氧化石墨层被还原的同 时解理开,得到石墨烯。这是一种重要的制备石墨烯的方法,天津大学杨全红等用 低温化学解理氧化石墨的方法制备了高质量的石墨烯。在纳电子器件方面的应用2005年,Geim研究组3 J与Kim研究组H发现,室温下石墨烯具有10倍于 商用硅片的高载流子迁移率(约10 am /V?s),并且受温度和掺杂效应的影响很 小,表现出室温亚微米尺度的弹道传输特性(300 K下可达0. 3

18、 m),这是石墨烯作 为纳电子器件最突出的优势,使电子工程领域极具吸引力的室温弹道场效应管成为 可能。较大的费米速度和低接触电阻则有助于进一步减小器件开关时间,超高频率 的操作响应特性是石墨烯基电子器件的另一显著优势。此外,石墨烯减小到纳米尺 度甚至单个苯环同样保持很好的稳定性和电学性能,使探索单电子器件成为可能。 代替硅生产超级计算机科学家发现,石墨烯还是口前已知导电性能最出色的材料。石墨烯的这种特性 尤其适合于高频电路。高频电路是现代电子工业的领头羊,一些电子设备,例如手 机,由于工程师们正在设法将越来越多的信息填充在信号中,它们被要求使用越来 越高的频率,然而手机的工作频率越高,热量也越

19、高,于是,高频的提升便受到很 大的限制。曲于石墨烯的出现,高频提升的发展前景似乎变得无限广阔了。这使 它在微电子领域也具有巨大的应用潜力。研究人员甚至将石墨烯看作是硅的替代 品,能用来生产未来的超级计算机。光子传感器石墨烯还可以以光子传感器的面貌岀现在更大的市场上,这种传感器是用于检 测光纤中携带的信息的,现在,这个角色还在山硅担当,但硅的时代似乎就要结 束。去年10月,IBM的一个研究小组首次披露了他们研制的石墨烯光电探测器, 接下来人们要期待的就是基于石墨烯的太阳能电池和液晶显示屏了。因为石墨烯是 透明的,用它制造的电板比其他材料具有2更优良的透光性。基因电子测序山于导电的石墨烯的疗度小于

20、DM链中相邻碱基之间的距离以及DM四种碱基 之间存在电子指纹,因此,石墨烯有望实现直接的,快速的,低4 5成本的基因电子测序技术。减少噪音美国IBM宣布,通过重叠2层相当于石墨单原子层的“石墨烯(Graphene), 试制成功了新型晶体管,同时发现可大幅降低纳米元件特有的1/fo石墨烯,试制 成功了相同的晶体管,不过与预计的相反,发现能够大幅控制噪音。通过在二层石墨烯之间生成的强电子结合,从而控制噪音。 噪声。其它应用石墨烯还可以应用于晶体管、触摸屏、基因测序等领域,同时有望帮助物理学 家在量子物理学研究领域取得新突破。中国科研人员发现细菌的细胞在石墨烯上无 法生长,而人类细胞却不会受损。利用

21、这一点石墨烯可以用来做绷带,食品包装甚至 抗菌T恤;用石墨烯做的光电化学电池可以取代基于金属的有机发光二极管,因石墨 烯还可以取代灯具的传统金属石墨电极,使之更易于回收。这种物质不仅可以用来 开发制造出纸片般薄的超轻型飞机材料、制造出超坚韧的防弹衣,其至能让科学家 梦寐以求的2. 3万英里长太空电梯成为现实。他们曾是师生,现在是同事,他们都出生于俄罗斯,都曾在那里学习,也曾一 同在荷兰学习和研究,最后他们乂一起在英国制备出了石墨烯。这种神奇材料的诞 生使安德烈?海姆和康斯坦丁?诺沃肖洛夫获得2010年诺贝尔物理学奖。海姆和诺沃肖洛夫2004年制备出石墨烯。这是LT前世界上最薄的材料,仅有 一个

22、碳原子厚。与所有其他已知材料不同的是,石墨烯高度稳定,即使被切成1纳 米宽的元件,导电性也很好。此外,石墨烯单电子晶体管可在室温下工作。而作为 热导体,石墨烯比LI前任何其他材料的导热效果都好。海姆和诺沃肖洛夫认为,石墨烯晶体管已展示岀优点和良好性能,因此石墨烯 可能最终会替代硅。山于成果要经得起时间考验,许多诺贝尔科学奖项都是在获得 成果十儿或儿十年后才颁发。而石墨烯材料的制备成功距今才6年时间,就获得了 诺贝尔奖,这使诺沃肖洛夫感到意外。他说:“今天早上听说这个消息时,我非常 惊喜,第一个想法就是奔到实验室告诉整个研究团队。”而海姆则表示,“我从没 想过获诺贝尔奖,昨天晚上睡得很踏实”。海

23、姆认为,获得诺贝尔奖的有两种人:一种是获奖后就停止了研究,至此终老 一生再无成果;一种是生怕别人认为他是偶然获奖的,因此在工作上倍加努力。“我愿意成为第二种人,当然我会像平常一样走进办公室,1继续努力工作,继续平常生活。”IBM展示最小最快石墨烯晶体管2011年4月7日IBM向媒体展示了其最快的石墨烯晶体管,该产品每秒能执行 1550亿个循环操作,比之前的试验用晶体管快50%o该晶体管的截止频率为155GHz,使得其速度更快的同时,也比IBM去年2月展 出的100GHz石墨烯晶体管具备了更多的能力。IBM研究人员林育名表示,石墨烯晶体管成本较低,可以在标准半导体生产过 程中表现出优良的性能,为

24、石墨烯芯片的商业化生产提供了方向,从而用于无线通 信、网络、雷达和影像等多个领域。该晶体管的研制是IBM承接美国国防部高级研究计划局的任务,研发高性能无 线电频率晶体管,军方对此很感兴趣。U前它尚未可完全用于PC机,因为自然石墨烯中缺少能隙,石墨烯晶体管不具备数码切换操作需要的开闭比,从而在处理离 散数码信号方面不如传统处理器。相比之下,石墨烯的连续能隙流使得其处理模拟信号的能力更强。通过使用 IBM改良的“类金刚石碳”,石墨烯晶体管的温度稳定性更强。同时,它也是忖前 为止IBM最小的晶体管,选通脉冲宽度从550纳秒降到了740纳秒,而去年的产品宽度为240纳秒。2011年成果2009年12月

25、1日在美国召开的材料科学国际会议上,日本富士通研究所宣 布,他们用石墨烯制作出了儿千个晶体管。富士通研究所的研究人员将原料气体吹 向事先涂有用做催化剂的铁的衬底,在这种衬底上制成大面积石墨烯薄膜。大面积的石墨烯制备一直是个难题。富士通用上述方法制成了高质量的7. 5厘 米直径的石墨烯膜。在此基础上,再配置电极和绝缘层,制成了石墨烯晶体管。山 于石墨烯面积较大,富士通在上面制成了儿千个晶体管。石墨烯晶体管比硅晶体管 功耗低和运行速度快,可制作出性能优良的半导体器件。如果改进技术后有望进一 步扩大石墨烯面积,这样能够制作出更多的晶体管和石墨烯集成电路,为生产高档 电子产品创造了条件。2009年11

26、月日本东北大学与会津大学通过合作研究发现,石墨烯可产生太赫 兹光的电磁波。研究人员在硅衬底上制作了石墨烯薄膜,将红外线照射到石墨烯薄 膜上,只需很短时间就能放射出太赫兹光。如果今后能够继续改进技术,使光源强 度进一步增大,将开发出高性能的激光器。研究团队在硅衬底上使用有机气体制作一层碳硅化合物。然后,进行热处理, 使其生长出石墨烯的薄膜。该石墨烯薄膜只需极短暂的时间照射红外线,就能从石 墨烯上发送出太赫兹光。LI前,该团队正致力于开发能将光粒封闭在内部,使光源 强度增加的器件,期望能够开发出在接近室温条件下可丄作的太赫兹激光器。2010年,美国莱斯大学利用该石墨烯量子点,制作单分子传感器。莱斯

27、大学将 石墨烯薄片与单层氮键合,形成石墨烷。石墨烷是绝缘体。氮使石墨烯山导体变换 成为绝缘体。研究人员移除石墨烯薄片两面的氮原子岛,就形成了被石墨烷绝缘体 包围的、微小的导电的石墨烯阱。该导电的石墨烯阱就可作为量子阱。量子点的半 导体特性要优于体硅材料器件。这一技术可用来制作化学传感器、太阳能电池、医 疗成像装置或是纳米级电路等。全球最小光学调制器问世 可高速传输信号一秒钟内下载一部高清电影指日可 待据美国媒体今晨报道,美国华裔科学家使用纳米材料石墨烯最新研制出了一款 调制器,科学家表示,这个只有头发丝四白分之一细的光学调制器具备的高速信号 传输能力,有望将互联网速度提高一万倍,一秒钟内下载一

28、部高清电影指日可待。 这项研究是山加州大学伯克利分校劳伦斯国家实验室的张翔教授、王枫助理教授以 及博士后刘明等组成的研究团队共同完成的,研究论文将于2011年6月2日在英 国自然杂志上发表。这项研究的突破点就在于,用石墨烯这种世界上最薄却最 坚硬的纳米材料,做成一个高速、对热不墩感,宽带、廉价和小尺寸的调制器,从 而解决了业界长期未能解决的问题。华人科研团队将石墨烯铺展在一个硅波导管的顶部,建造出了这款能打开或关 闭光束的光调制器(调制器是控制数据传输速度的关键),把电子信号转化成光学信 号传输数字信息。铜导线长距离传输速度最高可达100兆,而每个石墨烯调制器的 传输速度比铜导线快约千倍。如果

29、把10个石墨烯调制器放在一起,传输速度可以 达到口万兆,上网速度将比现在快1万倍。价廉物美是石墨烯调制器的另一优势, ” U前市场上的光学调制器5250美元一个,而我们的石墨烯调制器只需要儿美元 “。相对于现有调制器儿个平方毫米的体积,这种石墨烯调制器还具有体积小的优 势,只有25平方微米,且仅有头发丝的四白分之一细,它可以放在电脑主板上的 任何位置。张翔教授表示,新石墨烯调制器不仅可用于消费电子产品上,还可用于 任何受限于数据传输速度的领域,包括生物信息学以及天气预报等,未来也会广泛 应用于工业领域。低成本石墨烯电池 或将实现“一分钟充电”据了解,美国俄亥俄州Nanotek仪器公司的研究人员利用锂离子可在石墨烯表 面和电极之间快速大量穿梭运动的特性,开发出一种新型储能设备,可以将充电时 间从过去的数小时之久缩短到不到一分钟。该研究发表在近期出版的纳米快报 上。口前,作为导电性、机械性能都很优异的材料,素来有“黑金子”之称的石墨 烯U前在中国市场上的价格近十倍于黃金,超过2000元/克。新型石墨烯电池实验阶段的成功,无疑将成为电池产业的一个新的发展点。电 池技术是

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2