石墨烯应用浅谈
石墨烯的应用现状及发展
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石墨烯的应用现状及发展石墨烯是一种由碳原子构成的二维材料,具有优异的电子、热学、力学和光学性质。
由于其独特的结构和性质,石墨烯被广泛研究和应用于多个领域。
本文将对石墨烯的应用现状及发展进行详细介绍。
一、电子学应用石墨烯的优异电子性质使其在电子学领域具有广泛应用前景。
石墨烯是一种零带隙材料,具有高载流子迁移率和高电导率,适用于制备高速晶体管和其他电子器件。
目前,石墨烯晶体管已成功制备,展现出了优异的电子传输性能。
石墨烯还可用于制备高性能柔性电子器件、传感器和光电导材料等。
二、能源应用石墨烯在能源领域的应用主要包括电池、超级电容器和太阳能电池等。
由于石墨烯的高电导率、高比表面积和优异的电化学性能,它被广泛应用于锂离子电池和超级电容器中。
石墨烯基锂离子电池具有高能量密度、长循环寿命和快速充放电速度等优势。
石墨烯还可以用于制备高效率的太阳能电池材料,提高光电转换效率。
三、材料科学应用石墨烯在材料科学领域的应用包括复合材料、纳米材料和柔性电子器件等。
石墨烯具有优异的力学性能和高拉伸强度,可用于制备高性能的纳米材料。
石墨烯基复合材料具有高导电性、高热导率和优异的机械性能,被广泛应用于航空航天、电子封装和结构材料等领域。
四、光学和光电器件石墨烯在光学和光电器件领域的应用主要包括光电探测器、光电二极管和激光器等。
由于石墨烯的光线吸收能力强、载流子迁移率高和透明性优良,它被广泛用于制备高性能的光电探测器和光电二极管。
石墨烯还可以用于制备紧凑型激光器,具有高功率、快速调制和窄线宽等优点。
五、生物医学应用石墨烯在生物医学领域的应用主要包括生物传感器、药物传递和组织工程等。
石墨烯具有优异的生物相容性、生物传导性和多功能性,可用于制备高灵敏度的生物传感器和药物传递系统。
石墨烯还可用于制备三维生物打印材料,促进组织的再生和修复。
石墨烯具有广泛的应用前景,在电子学、能源、材料科学、光学和光电器件以及生物医学等领域都有重要的应用。
石墨烯材料的特性与应用
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石墨烯材料的特性与应用石墨烯是一种由碳原子排列成的薄膜,属于二维材料。
它具有出色的导电性、热导性和力学性能,极高的比表面积和柔韧性使其成为许多领域的研究热点。
1. 石墨烯的结构和特性石墨烯的结构类似于一张网格,由一层厚度为一个原子的碳晶格组成。
这种构造使其具有出色的电子传输性能。
该材料的电荷载流子迁移速度非常快,比传统的材料如硅快几倍。
此外,石墨烯的热导率极高,可以有效地传递热量。
这些性质使其成为许多电子学和热学应用领域的理想材料。
2. 石墨烯的应用石墨烯已经在许多领域中得到广泛应用。
以下是一些重要的应用领域:2.1 电子学应用由于石墨烯具有出色的导电性,因此它在电子学领域有广泛的应用。
石墨烯可以用于制造电子元件,如晶体管、集成电路等。
它还可以用于制造光电元件和传感器,如透明导电膜和生物传感器。
2.2 储能材料石墨烯可以用于制造储能器件,如锂离子电池和超级电容器。
其高比表面积和出色的电荷传输速度可以提高储能器件的性能。
石墨烯也可以用于制备储氢材料,这对开发氢燃料电池具有重要意义。
2.3 纳米复合材料石墨烯可以用于制造各种纳米复合材料,如聚合物基复合材料、金属基复合材料等。
石墨烯可以加强复合材料的力学性能,并且可以用于保护材料免受化学和环境腐蚀。
2.4 生物医学应用石墨烯在生物医学领域中也有许多应用。
它可以用于制造药物载体、生物传感器和各种医用材料。
石墨烯也可以用于研究肿瘤及其他疾病的治疗方法,如光疗和热疗。
3. 石墨烯的未来发展石墨烯在各个领域的应用前景广阔。
目前,石墨烯的产量和生产成本仍然很高,生产技术也存在许多难题。
因此,石墨烯的商业化应用仍然需要更多的研究和开发。
未来,石墨烯的大规模生产技术将会得到进一步的发展,其在各个领域的应用将会更为广泛。
总之,石墨烯是一个有着巨大潜力的材料。
它的优异特性使其成为了高效电子器件和新型材料的重要材料,在未来将充满无限的发展和应用前景。
石墨烯的应用现状及发展
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石墨烯的应用现状及发展石墨烯是一种由碳原子形成的二维薄膜,具有单层结构、高比表面积、强的力学特性和电学特性等优良性质。
自2004年石墨烯被发现以来,人们已经发现了其在许多领域的广泛应用前景,包括电子学、能源、生物医学、化学催化和材料等领域。
本文将就石墨烯的现状及未来发展做一个概括性介绍。
1. 电子学应用石墨烯是电子迁移速度最快的材料之一,这使得石墨烯在电子学领域具有广阔的应用前景。
石墨烯的电学性质主要基于电荷移动和相互作用,它在高频电子器件、太阳能电池、柔性电子学和传感器等应用方面都有潜力。
2. 能源应用石墨烯的高电导性和低电子转移电阻使其成为能源存储材料的理想候选者。
石墨烯和其衍生物已在超级电容器、锂离子电池、燃料电池和太阳能电池等能源体系中被成功应用,同时还有石墨烯纳米线、石墨烯石墨烯氧化物等材料也正逐渐被广泛应用于新型能源系统中。
3. 生物医学应用石墨烯因其具有优异的生物相容性、生物功能化进一步拓展了它在生物医学领域的应用。
石墨烯在生物成像、控制释放和药物传递等方面发挥着重要作用。
石墨烯的电学和热学性质、强半导体特性使其成为一种重要的生物传感器,被用于在应用生物医学和生化传感领域的研究。
4. 化学催化石墨烯的高比表面积和化学稳定性赋予了它在催化领域的应用潜力。
石墨烯可以与不同的催化剂相结合形成多种复合材料,这些复合物在氧化还原催化、光催化和热催化等领域中拥有良好的应用前景,可以在催化剂的降低、催化过程的高选择性和催化剂重复利用等方面发挥重要作用。
5. 材料应用石墨烯的高比表面积和高电导率使得它成为一种理想的复合材料和增强材料,目前已经被广泛应用于汽车和航空领域等。
石墨烯纳米管等复合材料已经被用于制备纳米传感器,同时在消费电子、高性能运动器材等领域得到了广泛应用。
石墨烯的应用前景非常广泛,但是现有工艺、设备等硬件条件限制了大规模石墨烯材料的生产。
同时,石墨烯具有较高的价格,这也限制了其在一定程度上的应用。
石墨烯的应用前景与挑战
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石墨烯的应用前景与挑战石墨烯是近年来备受瞩目的材料之一,它被誉为一个“奇迹材料”,拥有极高的导热、导电性能、机械强度和透明性等特点,被认为可以广泛应用于电子、能源、生物医学、环境保护等领域。
一、石墨烯的应用前景1. 电子领域石墨烯因其卓越的电子性能被认为是电子领域的一个重要材料。
它具有非常高的电子迁移率,可以用来制造高性能场效应晶体管,使得电子元件的速度和功耗都有了极大的改进。
此外,石墨烯还具备优秀的光学特性,可以用于制作高性能的显示器、灯具、太阳能电池等。
2. 能源领域石墨烯在能源领域的应用前景也非常广阔。
石墨烯的导电性能使得它可以被用于锂离子电池、超级电容器等电池的制造中,让电池的发电效率有了较大提升。
另外,石墨烯还可以用于太阳能电池领域,可以显著提高太阳能电池的光电转换效率,从而达到更高的发电功率。
3. 生物医学领域石墨烯在生物医学领域的应用前景也非常受瞩目。
由于石墨烯具有高度透明性和生物相容性,在生物材料中的应用极为广泛,可以用于生物材料的制造和人体组织的修复。
此外,石墨烯还可以利用其导电性能制造出高灵敏的生物传感器,使得医疗筛查过程更为快速和准确。
4. 环境保护领域随着环境问题日益严重,石墨烯在环境保护领域的应用越来越受到重视。
石墨烯可以制造出高效的净水设备,可用于废水处理或海水淡化。
同时,石墨烯还可以用于制造防辐射服、空气净化器等环保设备,提高环境净化的效率。
二、石墨烯面临的挑战目前,石墨烯制造成本较高,使得它在大规模生产和应用方面面临很大的挑战。
为了解决这个问题,科学家们正在研究各种新的制备技术,以使得石墨烯的生产成本降低。
2. 稳定性问题石墨烯的稳定性也是一个重要的挑战。
由于石墨烯是一个十分薄且容易损坏的材料,因此在制造和使用过程中需要格外小心。
科学家们正在研究各种方法来提高石墨烯的稳定性,以便更安全地应用它在各种领域中。
3. 处理技术问题石墨烯的处理技术也是一个值得关注的挑战。
石墨烯的物理特性和应用前景
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石墨烯的物理特性和应用前景石墨烯是晶体材料中最具有前途的一种,它具有一系列独特的物理和化学性质,被誉为“材料学领域的瑰宝”,是继发现全球第一种新物质锂离子电池之后的又一次突破。
本文将从物理特性和应用前景两个方面对其进行探讨。
一、石墨烯的物理特性1. 热稳定性石墨烯是由一个石墨层剥离而来,具有非常高的热稳定性,可以在高温下保持稳定的结构和性质。
这使其成为一种理想的热电材料,可应用于电子设备、能源存储、传感器等领域。
2. 机械强度高石墨烯的强度非常高,比钢铁还要强,而且柔韧性也非常好,具有超强的抗拉强度和弹性模量。
这使其成为一种非常有用的材料,可以制作高性能的机器人和其他基于机械的设备。
3. 光电性能优异由于石墨烯具有独特的晶体结构和电子性质,可以吸收和产生光辐射,同时还具有优异的导电性和透明性,因此可以应用于太阳能电池、光伏发电和其他光电器件。
4. 超导性能在低温下,石墨烯可以表现出超导性,因此可以应用于超导器件等领域。
其具有更高的超导临界温度和临界电场,这使其与其他超导材料相比具有更大的优势。
二、石墨烯的应用前景1. 电子学石墨烯具有非常优异的电子输运性能,可以应用于高性能场效应晶体管和其他微电子器件。
此外,还可制备电子学设备中的电极和传感器。
2. 能源存储石墨烯具有非常高的比表面积和极高的电容值,可以应用于制备超级电容器和电池,成为一种具有巨大潜力的能源存储材料。
3. 生物医学石墨烯是一种非常生物相容性、生物耐受性的新型材料,因此可以应用于生物医学领域,如生物传感器、图像诊断和癌症治疗等。
4. 光电子学石墨烯的导电率非常高,同时具有很好的光学性能,因此可以应用于制备光学器件,如太阳能电池、光伏发电等。
总之,石墨烯具有非常广泛的应用前景和潜力,被广泛认为是开启新时代的材料之一,我们有信心相信石墨烯在未来必将离我们越来越近。
石墨烯的多功能应用
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石墨烯的多功能应用石墨烯是一种由碳原子构成的二维晶格结构材料,具有许多独特的物理和化学性质,被誉为21世纪最具潜力的材料之一。
石墨烯的发现引起了科学界的广泛关注,其在各个领域的多功能应用也成为研究的热点之一。
本文将介绍石墨烯的多功能应用,包括电子学、光学、生物医药、能源存储等方面的应用。
一、电子学领域石墨烯在电子学领域具有重要的应用前景。
由于石墨烯具有优异的电子输运性能,可以用于制备高性能的场效应晶体管。
石墨烯场效应晶体管具有高电子迁移率、高载流子迁移速度和优良的热导率,可以用于高速电子器件的制备。
此外,石墨烯还可以用于柔性电子器件的制备,如柔性显示屏、柔性传感器等,为电子产品的发展提供了新的可能性。
二、光学领域石墨烯在光学领域也具有重要的应用价值。
石墨烯具有优异的光学性能,可以用于制备光电器件和光学器件。
石墨烯具有宽广的光学吸收谱和快速的载流子响应速度,可以用于制备高性能的光电探测器和光学调制器。
此外,石墨烯还可以用于制备超薄光学器件,如超薄透镜、超薄偏振器等,为光学器件的微型化和集成化提供了新的途径。
三、生物医药领域石墨烯在生物医药领域的应用也备受关注。
石墨烯具有优异的生物相容性和生物相互作用性,可以用于生物传感、药物传递、组织工程等方面。
石墨烯纳米材料可以作为生物传感器的载体,用于检测生物分子的浓度和活性。
此外,石墨烯还可以用于药物的传递和释放,提高药物的生物利用度和靶向性。
在组织工程方面,石墨烯可以用于细胞培养支架的制备,促进组织再生和修复。
四、能源存储领域石墨烯在能源存储领域也有重要的应用。
石墨烯具有高表面积和优异的电导率,可以用于制备超级电容器和锂离子电池。
石墨烯超级电容器具有高能量密度、高功率密度和长循环寿命,可以用于储能系统和电动汽车的动力源。
石墨烯锂离子电池具有高比能量、长循环寿命和快速充放电特性,可以用于便携式电子产品和储能设备。
综上所述,石墨烯具有广泛的多功能应用,涉及电子学、光学、生物医药、能源存储等多个领域。
石墨烯的应用与前景展望
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石墨烯的应用与前景展望石墨烯是一种具有高度热稳定性、高导电性、高导热性、高透明性、高机械强度、高比表面积等优异特性的材料,因此备受各领域学者和工业界的关注。
本文将从石墨烯的性质分析、应用领域、未来发展方向等方面展开讨论,探究石墨烯的应用与前景展望。
一、石墨烯的性质分析石墨烯是一种由单层碳原子构成的二维晶体,在碳原子的四面体排列的基础上,形成一个六角形的蜂巢状结构。
石墨烯具有极高的热稳定性,其热稳定性甚至比钢铁还高,因此不易被熔化和蒸发。
此外,石墨烯的导电性、导热性均极高,比铜和铝还高。
石墨烯也具有高的机械强度和韧性,在一定程度上可以替代传统的材料,例如骨骼、钢铁等。
二、石墨烯的应用1. 电子器件石墨烯具有高导电性,可以用于制造电子器件。
其高机械强度和高透明性也使得石墨烯在柔性电子学领域有广阔的前景。
在柔性可穿戴设备中,石墨烯的柔性和强度使其成为一种重要的材料。
2. 能源领域石墨烯在能源领域中的应用非常广泛,例如制造太阳能电池、燃料电池等。
石墨烯在太阳能电池中的应用主要是提高太阳电池的效率,而在燃料电池中,石墨烯可以作为氢气输送材料,从而提高燃料电池的产能。
3. 生命医学由于石墨烯的高机械强度和高亲水性,它可以用于制造人工骨骼和人工关节,从而在医疗领域中发挥重要作用。
石墨烯亦可以用于制造荧光探针,使得疾病的早期诊断变得更加准确和精确。
4. 环保领域石墨烯在环保领域也有广泛的应用,例如制造污染物传感器、水处理材料等。
石墨烯的高灵敏度和高响应速度使其成为一种很好的污染物传感材料,可以对大气污染和水污染进行监测和分析。
石墨烯的高比表面积也使其成为一种很好的吸附材料,可以用于净化水源。
三、石墨烯的未来发展方向石墨烯具有广泛的应用前景,但目前仍面临许多挑战。
例如,石墨烯的生产和制造仍存在技术上的难题,其成本过高,需进一步开发出成本更低、生产更高效的石墨烯制备技术。
此外,石墨烯的稳定性和表面反应性也需要进一步研究和改善。
石墨烯在能源领域的应用
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石墨烯在能源领域的应用石墨烯是一种由碳原子构成的二维晶体,在材料科学领域被广泛关注。
由于其优异的力学、光学和电学性质,石墨烯在能源领域的应用潜力巨大。
第一,太阳能电池。
石墨烯能够充分改善传统太阳能电池效率低的问题。
石墨烯薄膜具有高度透明性,并且可以实现广谱光吸收。
通过将石墨烯薄膜引入到典型的硅太阳能电池中,发现其效率得到了显著提升,这使得石墨烯成为具有很大潜力的太阳能电池材料。
第二,高性能电池。
石墨烯与传统电池材料相比具有更高的表面积和导电性能,能够大幅度提高电池的储能密度和输出功率。
例如,在锂离子电池中,石墨烯导电网络的应用可以增加电池的有效表面积,并具有更高的离子扩散速率,从而实现更高的储能密度和性能。
第三,新型储能材料。
随着电动汽车市场的不断扩大,石墨烯在储能领域也展示出了强大的潜力。
石墨烯作为一种高效的超级电容器电极材料,具有很高的比表面积和重要的能量和功率密度,因此可以在储能材料和设备方面获得应用。
第四,超导应用。
在能源领域的另一个前沿领域,超导应用也是石墨烯的一个重要应用方向。
石墨烯具有卓越的电子结构和高度可控的超导性能。
目前,石墨烯材料已经在柔性超导体、超导透镜和超导短接器等方面取得了重要进展。
总之,石墨烯在能源领域的应用前景广阔,尤其是能够扩大太阳能电池、高性能电池、新型储能材料和超导应用的范围和领域。
未来,随着石墨烯相关技术和材料的不断改进和完善,我们有理由相信石墨烯将会在能源领域展现出更多的应用和创新。
石墨烯应用产物
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石墨烯应用产物1. 电子技术领域石墨烯的出色导电性使其成为电子技术领域的理想材料。
石墨烯的电子迁移率比硅高得多,这意味着它能够更快地传输电子。
因此,石墨烯可用于制造更快速的电子设备,如晶体管和集成电路。
此外,石墨烯透明且柔韧,因此可用于制造灵活的电子设备,如可弯曲的显示屏和电子皮肤。
2. 光学领域由于石墨烯具有出色的光学特性,它在光学领域也有许多潜在应用。
石墨烯是一种透明材料,但却能吸收到可见光中的2.3%的光线。
这意味着石墨烯可以用于制造高效的太阳能电池或光伏材料。
此外,石墨烯的非线性光学特性使其成为制造激光器和光学调制器的理想材料。
3. 能源领域石墨烯在能源领域也有许多潜在应用。
由于其出色的导电性和热性能,石墨烯可以用于制造更高效的电池和储能设备。
石墨烯还可以用作催化剂,促进化学反应的进行,因此可用于制造更高性能的燃料电池和催化剂。
此外,石墨烯也可以用于制造更轻、更坚固的风力涡轮机叶片,提高风能利用效率。
4. 生物医学领域石墨烯在生物医学领域也有许多潜在应用。
石墨烯具有优异的生物相容性和生物兼容性,因此可以用于制造生物医学传感器和医疗设备。
石墨烯的高比表面积和吸附能力使其成为制造药物传递系统和生物成像剂的理想材料。
此外,石墨烯还可以用于制造高效的人工器官和细胞培养基质。
5. 环境保护领域石墨烯在环境保护领域也有许多潜在应用。
由于其高吸附能力和化学惰性,石墨烯可以用于净化水和空气,去除其中的有害物质。
石墨烯还可以用于制造高效的环境监测设备,监测大气中的污染物和水中的有害物质。
此外,石墨烯还可以用于制造高效的环境保护材料,如防腐蚀涂料和防霉材料。
总之,石墨烯具有许多优异的特性,使其成为许多领域的理想材料。
未来,随着石墨烯制备工艺的不断改进和石墨烯应用技术的不断成熟,相信石墨烯的应用产物将会不断涌现,并为我们的生活带来更多的便利和创新。
石墨烯的性质与应用.
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石墨烯的性质与应用.石墨烯是一种单层碳原子构成的二维材料,其特殊的结构和性质使其成为当前研究领域的热点之一。
本文将从石墨烯的性质、制备方法以及应用方面进行介绍。
1. 电子性质石墨烯的电子结构非常特殊,其价带和导带之间的带隙很小,电子穿越石墨烯时呈现线性的色散关系,而且电子的速度非常快。
这些特殊的电子性质让石墨烯被认为是一种有潜力的电子材料,可以用于制作超高速电子器件。
2. 机械性质石墨烯的强度和刚度非常高,堪比钢铁。
此外,石墨烯的柔韧性也很好,可以通过弯曲和滚动来适应各种形状和表面。
这些独特的机械性质使得石墨烯成为一种非常有前途的材料,用于制作柔性电子器件、高效的能量转换器和悬挂桥梁等。
3. 热学性质石墨烯因为薄度只有单层碳原子,热导率也非常好,高达3000 W/mK,是铜的5倍之多。
同时,石墨烯也具有非常低的电阻率、热膨胀系数等热学特性,或许可以用于高效的热管理问题。
石墨烯非常薄,且电子可以自由穿越,因此具有良好的透明性。
石墨烯的吸收光谱在可见光范围内几乎是0,因此可以用于制作高透明电子器件和光学器件。
二、石墨烯的制备方法1. 机械剥离法机械剥离法是将石墨中的一层石墨单晶体通过普通胶带的剥离操作获得的石墨烯样品。
该方法简单易行、成本低,但由于胶带的存在,易造成污染。
2. 化学气相沉积法化学气相沉积法是通过完整的碳源物质在高温、高真空下生长石墨烯。
该方法能够控制石墨烯的晶粒度和质量,并可以在大面积上制备石墨烯,因此是一种非常有前途的制备方法。
液相剥离法将石墨片浸泡在溶液中,通过物理化学相互作用降解去除多层结构石墨,最终得到单层的石墨烯。
该方法操作简便,但是其制备效率有待提高。
石墨烯具有优良的机械性能和电子性能,因此可以用于制作柔性电子器件,这些器件可以曲折自如地适应各种形状和表面,如曲面显示屏、柔性太阳能电池和电子纸等。
2. 能量存储器件石墨烯在电容器、超级电容器、电池等领域的运用非常广泛。
石墨烯具有高的电子迁移速度、良好的电容性能和出色的电解质离子传输能力,因此在能量存储器件领域应用前景广泛。
石墨烯材料的特性和应用前景
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石墨烯材料的特性和应用前景石墨烯是近年来材料领域研究的热点之一,因其独特的特性和应用前景备受关注。
本文将从石墨烯的结构和物理特性、制备方法及应用前景三个方面进行探讨。
一、石墨烯的结构和物理特性石墨烯是一种由碳原子组成的二维材料,其结构类似于硬币。
它由一层厚度仅为单原子层的石墨层片组成,其中碳原子呈六边形排列。
由于其特殊的结构,石墨烯具有很多特殊的物理特性。
首先是石墨烯的导电性。
由于石墨烯的结构只有一个原子层,所有碳原子都暴露在表面,使它具有超高的电导率。
据统计,石墨烯的电导率是铜的200倍,而且能够保持这种高导电性能在宽阔的温度范围内,温度越低,石墨烯的电导率越高。
其次是石墨烯的力学性质。
由于它是单层原子排列而成,石墨烯具有非常高的机械强度和柔性,可以被拉伸到其原始长度的200%以上,而且非常难被撕裂。
这些性质使得石墨烯可能在微型电子和机械领域发挥重要作用。
最后是石墨烯的热导率。
石墨烯的热导率也是很高的,根据研究,石墨烯的热导率是铜的二十倍。
这意味着它能够高效地传导热量,为在微电子学和纳米电子学等领域应用创造了可能性。
二、石墨烯的制备方法虽然石墨烯的物理特性很优越,但是要想制备出纯净的石墨烯并不容易,因此石墨烯的制备方法也成为人们关注的焦点。
目前,主要的石墨烯制备方法如下:1.化学气相沉积(CVD)化学气相沉积是一种制备石墨烯的最主要方法,这种方法使用气相中的碳元素在金属基底上生长出单原子层的石墨烯。
该方法可以控制石墨烯的单层厚度和形状,但是制备成本较高。
2.机械剥离法机械剥离法是第二个主要的石墨烯制备方法,它通过机械去除普通石墨层片中的一个原子层来制备石墨烯。
机械剥离法制备出的石墨烯质量好,但是制备过程比较困难,一般无法实现工业化生产。
3.还原氧化石墨(GO)法还原氧化石墨(GO)法是一种将氧化石墨还原为单层石墨烯的方法,这种方法可以通过大量的还原剂在有机溶剂中的杂化去除氧化石墨的氧原子,制备出高质量的石墨烯。
石墨烯的用途初中知识
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石墨烯的用途初中知识
石墨烯是由碳原子排列而成的一种二维材料。
由于其具有高强度、导热性好、透明度高、柔韧性强等特点,因此有着广泛的应用价值。
首先,石墨烯可以用于高性能电子器件的制造,如晶体管、场效应晶体管等。
其导电性强,能够实现快速传输电子信号,因此在电子领域有着重要的应用价值。
其次,石墨烯也可以用于生命科学领域。
研究发现,石墨烯具有很好的生物相容性和良好的细胞黏附能力,可以用于制备生物传感器和生物医学材料。
此外,石墨烯还可以用于水处理、储能材料、防腐材料等领域。
其特殊的结构使其具有强大的物理特性,因此有着广泛的应用前景。
总之,石墨烯的应用领域十分广泛,具有重要的经济和社会价值。
石墨烯新材料的主要应用
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石墨烯新材料的主要应用
石墨烯是一种只有一层碳原子构成的二维晶体材料,具有高度的强度、导电性和透明度,因此在各个领域都有着广泛的应用。
以下是几个石墨烯新材料的主要应用:
1. 电子学领域:石墨烯具有高导电性和高电子迁移率,因此可以用于制造高性能的半导体器件和晶体管。
2. 能源领域:石墨烯可以用于制造高效能的锂离子电池和超级电容器。
3. 生物医学领域:石墨烯具有良好的生物相容性和生物降解性,因此可以用于制造生物传感器和药物控释系统。
4. 材料领域:石墨烯具有高度的强度和韧性,可以用于制造轻质强度材料和高性能的复合材料。
5. 光电领域:石墨烯具有高透明度和高光学吸收率,可以用于制造高效能的太阳能电池和光电器件。
总之,石墨烯在各个领域的应用前景非常广阔,未来还将有更多的新应用不断涌现。
- 1 -。
石墨烯新材料在材料科学中的应用
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石墨烯新材料在材料科学中的应用
石墨烯是一种由碳原子构成的二维材料,厚度只有一个原子的厚度。
它具有很多独特的物理化学性质,如高导电、高热传导、高强度、高比表面积等,因此在材料科学领域具有广泛的应用前景。
以下是石墨烯新材料在材料科学中的几个应用:
1. 电子器件:由于石墨烯具有优秀的电子传输特性,可以制作出高效的纳米电子器件。
例如,利用石墨烯的金属-半导体转变性质,可以制作出场效应晶体管,由于其极高的载流子迁移率和极低的摩擦电阻,使得石墨烯场效应晶体管可以在高频、高速率或低能量下工作。
另外,石墨烯还可以用于制作传感器、光电子器件等。
2. 光电器件:石墨烯的高透明度和较好的导电性可用于制备透明导电膜。
例如,石墨烯透明导电膜可以应用于太阳能电池、光伏电池、柔性显示器、透明电极等。
同时,由于石墨烯导电性佳,可以把它用于制作RFID天线,有助于大幅提高RFID标签的读取距离。
3. 气体分离:由于石墨烯的极小孔径和高渗透性,可以用于制备高效的气体分离膜。
例如,石墨烯气体分离膜可以用于CO2捕获、油气表层分离等。
4. 储氢材料:石墨烯的高比表面积和储氢能力,可以作为储氢材料应用于氢能源领域。
例如,石墨烯材料的储氢量趋近于理论最高值,其储氢效率相比于现有的氢储存材料更高。
5. 生物医学:石墨烯作为生物医学材料,可以用于药物传递、细胞成像、病毒检测、光疗等。
例如,石墨烯材料可以应用于药物传递,不仅不会对细胞造成损伤,还能够将药物运载至目标细胞,提高药物疗效。
总之,石墨烯在材料科学领域有着广泛的应用前景,未来随着石墨烯制备技术的不断深入和完善,其应用价值将越来越大。
论石墨烯在生活生产中的应用
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论石墨烯在生活生产中的应用石墨烯是一种二维材料,是由碳原子形成的六边形网格结构。
它被称为“世界之间的材料”,因为它具有一系列独特的物理和化学特性,例如高导电性、高热导性、高强度和透明性等。
这使得石墨烯有着广泛的应用前景,下面介绍石墨烯在生活生产中的应用。
1. 治疗癌症石墨烯能够对抗癌症,这是目前的研究重点之一。
石墨烯可以通过吸收红外线辐射,产生热能,热能可以杀死癌细胞。
更进一步的研究表明,将石墨烯药物载体用于癌症治疗非常有前途。
石墨烯药物载体具有药物包裹和释放的功能,可以实现定向输送,减少侵入性手术和化疗的副作用。
2. 活性炭材料石墨烯的多孔性结构使其成为一种杰出的活性炭材料。
活性炭材料通常用于水和空气的净化。
石墨烯活性炭材料具有更大的表面积和更好的孔隙度,能够更好地吸附空气或水中的污染物质,因此具有清洁效果更好的特点。
3. 车辆材料石墨烯具有透明性、导电性和高强度,这使得它成为车辆材料的最佳选择。
例如,石墨烯可以用于汽车窗户和玻璃器皿,使其更加坚固和耐用。
此外,石墨烯还能够制造轻质车身材料,提高汽车燃油经济性。
4. 超级电池石墨烯可以制造高效的超级电池。
超级电池加入了石墨烯后,具有更好的存储能力和更高的电能密度。
这使得超级电池更加高效和节能。
5. 生物传感器石墨烯的高导电性和高敏感性可以应用于生物传感器中。
石墨烯生物传感器可以检测血液中的生物分子、感受器官的生物反应,并将这些数据转化为可读的信息。
这对于疾病的准确检测和治疗非常重要。
总的来说,石墨烯在生活和生产中的应用潜力非常大。
因为它的独特物理和化学特性,石墨烯能够为医学、汽车、电子、化学、能源等多个领域的技术创新提供帮助和支持。
论石墨烯在生活生产中的应用
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论石墨烯在生活生产中的应用石墨烯是由一个原子层构成的碳材料,具有出色的导电性、热导性和机械强度。
自2004年首次获得成功制备以来,石墨烯一直备受关注,并被誉为二十一世纪的“黑金”。
它的出色性能让人们充满了无限的想象,而在生活生产中,石墨烯也有着广泛的应用前景。
本文将围绕石墨烯在生活生产中的应用展开探讨,探究石墨烯对于我们生活的影响。
石墨烯在电子行业中的应用是最为广泛的。
由于其优异的导电性能,石墨烯可以应用于电池、导线、集成电路等领域。
在电池方面,石墨烯可以增加电池的导电性,提高充放电效率,延长电池使用寿命。
在导线领域,石墨烯的导电性能可以大大减小导线的电阻,提高电流传输效率。
在集成电路领域,石墨烯可以提高集成电路的工作速度和稳定性,从而满足现代电子设备对高速度、高性能的需求。
石墨烯在电子行业中的应用能够极大地改善我们的生活质量,让我们的电子设备更加高效、持久。
石墨烯在材料制备方面也有着重要的应用。
石墨烯可以用于制备各种复合材料,使这些材料具有更高的强度、硬度和耐磨性。
在汽车制造领域,石墨烯可以添加到车身材料中,增强车身的强度和耐磨性,提高汽车的安全性和使用寿命。
在建筑领域,石墨烯可以用于制备混凝土,增加混凝土的抗压强度和耐久性,提高建筑物的使用寿命。
在航空航天领域,石墨烯可以用于制备航空材料,大大减轻航空器材料的重量,提高航空器的动力性能。
石墨烯在材料制备方面的应用将为各个行业带来革命性的变革,大大提高材料的性能和使用寿命。
石墨烯还在能源行业中有着重要的应用前景。
以其优异的导电性能和热导性能,石墨烯可以用于制备高效的太阳能电池、热电材料等。
在太阳能电池方面,将石墨烯应用于太阳能电池中可以提高光能转换效率,降低成本,推动太阳能产业的发展。
在热电材料领域,石墨烯可以将热能转化为电能,应用于热电发电、热管理等方面,为能源行业带来新的发展机遇。
石墨烯在能源行业中的应用将推动能源技术的进步,为可再生能源的发展提供有力支持。
石墨烯在材料科学中的应用
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石墨烯在材料科学中的应用石墨烯是一种由碳原子构成的二维材料,具有许多独特的物理和化学性质。
自从2004年被发现以来,石墨烯就引起了科学界的广泛关注,并且在材料科学领域中展示出了巨大的应用潜力。
本文将探讨石墨烯在材料科学中的应用,并介绍其在电子学、光学、能源和生物医学领域的一些重要应用。
首先,石墨烯在电子学领域中具有重要的应用。
由于石墨烯的高电导率和高迁移率,它被认为是下一代电子器件的理想材料。
石墨烯可以用于制造超薄、柔性和透明的电子器件,例如柔性显示屏和可穿戴设备。
此外,石墨烯还可以用于制造高性能的晶体管和集成电路。
石墨烯晶体管具有较高的开关速度和较低的功耗,有望取代传统的硅基晶体管,推动电子器件的发展。
其次,石墨烯在光学领域中也有广泛的应用。
石墨烯具有极高的吸收率和宽广的光谱响应范围,使其成为一种优秀的光学材料。
石墨烯可以用于制造高性能的光电探测器和太阳能电池。
石墨烯光电探测器具有高灵敏度和快速响应的特点,可以应用于光通信和光学成像等领域。
此外,石墨烯还可以用于制造超薄的透明电极,用于增强液晶显示器和有机发光二极管的性能。
石墨烯在能源领域中也有重要的应用。
石墨烯具有高比表面积和良好的导电性,可以用于制造高性能的电容器和超级电容器。
石墨烯电容器具有高能量密度和长循环寿命的特点,可以应用于储能和电动汽车等领域。
此外,石墨烯还可以用于制造高效的催化剂,用于水分解和二氧化碳还原等反应,有望推动可再生能源的发展。
最后,石墨烯在生物医学领域中也展示出了巨大的应用潜力。
石墨烯可以用于制造生物传感器和药物传递系统。
石墨烯生物传感器具有高灵敏度和特异性,可以用于检测生物标志物和诊断疾病。
此外,石墨烯还可以用于制造高效的药物传递系统,用于靶向治疗癌症和其他疾病。
石墨烯的高载药能力和可控释放特性使其成为一种理想的药物载体。
综上所述,石墨烯在材料科学中具有广泛的应用前景。
通过充分发挥石墨烯的优异性能,可以制造出各种高性能的材料和器件,推动科技的进步和社会的发展。
石墨烯在热管理中的应用
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石墨烯在热管理中的应用石墨烯是一种由碳原子构成的二维晶格结构材料,具有极好的导热性能。
因此,石墨烯在热管理领域具有广泛的应用前景。
本文将从石墨烯的导热机制、热导性能以及在热管理中的应用等方面进行探讨。
一、石墨烯的导热机制石墨烯是由碳原子构成的二维材料,其中碳原子以sp²杂化的方式形成六角形的结构,形成一层不断重复的结构单元。
这种特殊的结构赋予了石墨烯极好的导热性能。
石墨烯的导热机制主要包括平移导热和纳米结构散射两种方式。
在平移导热中,石墨烯中的碳原子以sp²杂化的方式形成六角形结构,这种结构具有良好的共价键连接,使得热量能够在结构中迅速传递。
而在纳米结构散射中,石墨烯的纳米级结构对热量的传递也起到了重要作用。
这两种导热机制共同作用,使得石墨烯具有非常优异的导热性能。
二、石墨烯的热导性能石墨烯具有极好的热导性能,其热导率高达5000 W/mK,是铜的10倍以上,是金刚石的5倍以上。
这种极好的热导率使得石墨烯成为理想的热管理材料。
石墨烯的高热导率使得其在热管理领域具有广泛的应用前景,可以用于制备高效的散热材料、导热材料以及传热设备等。
三、石墨烯在热管理中的应用1.电子设备散热在现代电子设备中,由于器件尺寸的不断减小以及功率的不断增加,导致器件热量密度越来越大。
而大量积累的热量会对电子设备的正常工作造成严重影响。
而石墨烯的优异热导性能使得其成为理想的散热材料。
石墨烯可以被制成散热片、散热膏等散热材料,有效地将热量传递到散热片上,再通过散热片的散热性能将热量散发出去,从而保证电子设备的正常工作温度。
2.热界面材料在一些热管理设备中,由于相邻两个元件或器件之间的不平整表面或空隙,会导致热传递效率低,甚至无法有效传热。
而石墨烯可以被制成热界面材料,填充在这些不平整的表面或空隙中,有效地提高热传递效率。
石墨烯的高热导率可以使得其在填充这些表面或空隙的同时,保证热量的迅速传递,从而提高了热传递效率。
论石墨烯在生活生产中的应用
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论石墨烯在生活生产中的应用
石墨烯是一种由单个碳原子构成的二维材料,因其出色的机械强度、导电性、热导率和透明性,被广泛认为是未来材料科学和技术领域的重要突破之一。
石墨烯在生活生产中有着广泛的应用前景,下面将详细介绍石墨烯在几个方面的具体应用。
石墨烯在电子领域有着巨大的潜力。
石墨烯具有极高的电子迁移率,可以用于制造高性能的透明导电薄膜,用于触摸屏、太阳能电池以及柔性显示器等电子设备的生产。
石墨烯还可以用于制造更小、更快的电子器件,如超高频晶体管、集成电路等,可以在电子技术领域带来革命性的变革。
石墨烯在环境保护方面也有着重要的应用。
石墨烯具有优异的吸附能力,可以用于制造高效的吸附材料,用于水污染物的去除,如重金属离子、有机污染物等。
石墨烯还可以用于制造高效的气体吸附材料,如二氧化碳的捕获、储存和分离等。
石墨烯还可以用于制造高效的光催化材料,用于光催化降解有机污染物、水分解产氢等环境治理。
石墨烯在材料科学领域也有着广泛的应用。
石墨烯是一种极强的材料,具有出色的机械强度和韧性,可以用于制造高强度、轻量化的材料,如航空航天器材、汽车材料等。
石墨烯还可以用于制造高效的防腐材料,用于防腐涂料、防腐膜等。
石墨烯还可以用于制造高性能的传感器、过滤器、触媒等,应用于医疗、食品安全、环境监测等领域。
论石墨烯在生活生产中的应用
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论石墨烯在生活生产中的应用石墨烯是一种具有非常特殊性能的材料,它因其独特的结构和性质而被认为是21世纪的材料之王。
虽然石墨烯的发现时间并不久远,但其卓越的性能却引起了科学家们的广泛关注和研究。
石墨烯在许多领域都有着广泛的应用前景,特别是在生活生产中,其应用将会给人们的生活带来很多便利和改变。
本文将从多个方面,就石墨烯在生活生产中的应用进行详细阐述。
石墨烯在电子领域的应用是比较广泛的。
由于石墨烯的电导率极高,电子在其中的运动速度也非常快,因此它在电子器件中有着极其广泛的应用前景。
比如在电池方面,石墨烯可以作为电池的电极材料,由于其导电性好,所以电池的充电和放电速度都会得到显著提高,电池的续航时间也会相应地延长。
石墨烯还可以用于生产导电膏,以及柔性电子材料。
这些应用都将使得我们的日常生活更加便利,同时也有望为电子产品的发展注入新的活力。
石墨烯在材料领域的应用也是非常广泛的。
石墨烯是一种非常坚韧和柔韧的材料,它具有非常高的抗拉强度和硬度,同时也非常轻薄,这使得它在制造轻薄材料的领域有着很好的应用前景。
石墨烯可以用来制造更轻薄的手机和平板电脑屏幕,由于其高透明度和抗划伤性能,使得屏幕更加耐用和清晰。
同时石墨烯还可以用来制造更轻薄的太阳能电池板,从而提高太阳能电池的转换效率和使用寿命。
石墨烯还可以用来制造更坚韧和耐磨的材料,比如高性能的轮胎、服装和包装材料等。
这些应用都将为我们的日常生活带来更多的便利和舒适。
石墨烯在医疗领域的应用也具有很大的潜力。
由于石墨烯具有非常好的生物相容性和生物活性,因此可以用来制造生物医用材料。
石墨烯可以用来制造人工骨骼、人工关节、人工心脏瓣膜等。
由于其非常好的韧性和耐磨性,这些人工器官将更加耐用和可靠。
石墨烯还可以用来制造各种生物传感器,用于监测人体的健康状况和疾病的发展情况。
这些应用都将有助于提高医疗设备的治疗效果和患者的生存率,对社会的发展和人民的健康都将产生积极的影响。
石墨烯在环境保护领域的应用也不容忽视。
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公司简介
•
2013年12月8日,济南墨希作为支持单位, 参加中国石墨烯标准化论坛,幵不李义春 秘书长合影留念。
•
2013年12月16日,济南墨希参加山东石墨 烯产业技术创新联盟,幵成为联盟理事单 位。
•
2013年12月18日,济南墨希受邀参加 无锡市加快推进石墨烯产业収展新闻収 布会。
石墨烯简介
纳米碳纤维
纳米凝胶 (世界上绝缘性最强的材料)
公司技术及产品
• 公司产品
薄膜 线缆 3D部件
玱璃, PET, PEN等
石墨烯粉
氧化石墨烯粉
公司技术及产品
• 产品优势
• 合成石墨烯—主要用于电子方面
Graphenano是唯一一家能够在铜箔双面镀膜石墨烯公司,也是唯一一家拥有 3D涂覆技术的公司。其产品层数可控,单层、双层戒某多层,面积和层数可控, 现有设备可制作50*50cm大小,也可根据生产需要制备更大面积的石墨烯,因为
石墨烯在各领域案例分析
频率 采用石墨烯后 的改善
2 Khz
12%
石墨烯具有优良的导电性等特点,故被 应用亍电缆导体中能够增加相同导体的 导电性,同时可以减少铜的使用量,因 此性能得到极大的改善。
30 Khz
27%
100 Khz
49%
石墨烯在各领域案例分析
6、涂料
• 涂料添加石墨烯之后能形成 一张包裹微珠的结构纳米网,
Байду номын сангаас
合成成本低,工艺得到简化,使得石墨烯大规模工业化生产得到实现,产品主要
应用亍电子斱面,如电缆、电池、电容、手机中; • 石墨中剥离的石墨烯—主要用于添加剂 主要分三类:3-5层石墨烯粉末、氧化石墨烯粉末、纳米纤维,用亍添加剂,改 性材料力学性质。由亍石墨烯具有斥水的性质,同时遇水会结团,从而使得石墨 烯使用大大受到限制,本公司已经从技术上兊服了这个难题,幵且得到了很好的 应用。经过该工艺优化,石墨烯能够很均匀的溶亍水以及其它溶剂,幵且丌产生 结块,性能稳定,这在使得我们产品处亍遥遥领先的地位。
济南墨希新材料科技有限公司 Jinan Moxi New Material Technology Co.,Ltd
新材料 带给我们美好生活 New material bring us a better life
内容提要
一、公司简介
二、石墨烯简介 三、公司技术及产品
四、公司产品应用领域 五、石墨烯在各领域案例分析
• 电池中加入少量石墨烯可实现电极材料的快速充放电性能,幵大幅提高电 池容量
石墨烯在各领域案例分析
1、触摸屏
在电容式触摸屏中替代ITO材料,戒者在电阻式触摸屏中涂 在金属表面。
石墨烯不现有手机触摸屏材料氧化铟锡相比,具有低成本、高性能、更 柔韧、更环保的特色。以当前价格相比,预计要比现有触摸屏手机成本 降低30%左右。
石墨烯在各领域案例分析
具有优异的柔韧 性,使其成为柔 性显示屏、柔性 触摸屏的丌二之 选。
具有优异的 强度和柔韧 性,比普通 触摸屏更耐 摔
工程人员正在演 示利用石墨烯制 作的手机触摸屏 的性能:速度更 快,更流畅。
石墨烯在各领域案例分析
2、锂离子电池
2.1石墨烯在锂离子负极中的应用 石墨烯直接作为锂离子电池负极 石墨烯/SnO2复合材料作为锂离 子电池负极 石墨烯/Si复合材料作为锂离子 电池负极 石墨烯不Fe2O3、TiO2、Co3O4 等复合作为锂离子电池负极 2.3石墨烯在其他斱面的应用 作为劢力锂电池的导电添 加剂
石墨烯简介
改变一切的新材料
石墨烯简介
改变一切的新材料
石墨烯简介
改变一切的新材料
微芯片
透明的太阳能电池板
超级电容
半导体
分子探测
导电涂料
人工脏器
电缆
过滤
复合材料
聚合物和树脂
材料强化
运劢器材
生物传感器
混凝土和水泥
自旋电子计算机
显示设备
电池
石墨烯简介
改变一切的新材料
工业需要这样的石墨烯
极高品质,极少缺陷 生产规模可扩大,工艺可复制 长寿命应用
公司产品应用领域
传导性强50倍
丌会収热
可转至其他基质
高机械强度
频率
采用石墨烯后的 改善
散热
2 Khz
生产快速 无不伦比的性能 减少铜的使用 所用之处性能得到极大改善
12%
30 Khz
27%
100 Khz
49%
公司产品应用领域
添加石墨烯纳米 纤维头盔
添加石墨烯树脂
混凝土不水泥
球拍
涂料
公司产品应用领域
石墨烯在各领域案例分析
• 基亍此石墨烯研制的超级电容器,在水系和有机电解液中表现出优异 的功率特性和循环寿命,在功率密度为1kW/kg的时候,能量密度高达 80Wh/kg,远高亍目前商业化活性炭基超级电容器;幵且当功率密度 达到20kW/kg时,能量密度仍能保持在33Wh/kg。结果表明,该石墨 烯基超级电容器在高功率/高能量密度的劢力储能器件上具有广阔的应 用前景。片状结构的石墨烯电极材料不电解液的界面电阻更小,2000 次充放电循环之后比电容量能保持在95%以上。
能够散射85%的紫外线和99%
的红外线,对涂料和墙体都有 保护功能; • 石墨烯涂料网状结构具备热胀冷缩性能, 这样使得涂料更加牢固,同时对侵蚀结构砂 浆的大气因素起到屏蔽作用,从而使得涂料 耐候性大大提高;
• 优良的热导体,节能降耗。
石墨烯在各领域案例分析
7、太阳能光伏
•
添加到EVA胶膜中
增加透光、防止 氧化
改变一切的新材料
2004 年英国曼彻斯特大学科学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫 収现单层石墨烯(graphene)。两人因在石墨烯材料斱面的卓越研究工作 被授予2010年诺贝尔物理学奖。
石墨烯简介
改变一切的新材料
石墨是由很多层石墨烯 层层堆叠起来的, 各层之间靠很弱的结点 连结在一起
石墨烯 可以隔离
• 石墨烯超级电容器可以储存更多能量且比普通电池更高效。寿命更长、 更轻、更灵活、更易维护,设想一下你的电脑戒者手机几个月丌充电, 而且丌収热。
石墨烯在各领域案例分析
4、水泥和混凝土
• 目前在传统混凝土组分中加入高效减水剂、活性矿物粉料以 及掺入高性能化学纤维、钢纤维等,其核心是在提高混凝土 抗压强度的同时提高混凝土的耐折、抗冲击强度,提高混凝土 的耐久性,延长使用寿命。 • 石墨烯不水泥基体的质量比为(0.0001~0.5):1 制成的石 墨烯/水泥符合材料可以改善水泥的强度、耐折度、耐久性、 使用寿命、抗腐蚀性、凝结时间等性能,石墨烯/水泥符合材 料具有特殊的力学性能和电学性能,使水泥的应用领域更进 一步扩大,幵可适用亍多功能建筑材料领域。
• 初步研究结果表明,加入石墨烯导电添加剂后,锂电池的大电流充放电性
能、循环稳定性和安全性都因此得到了极大改善,其效果甚至超出了目前高 性能劢力锂电池用的碳纳米管导电添加剂。
石墨烯在各领域案例分析
3、超级电容器
石墨烯超级电 容器为基亍石墨烯 材料的超级电容器 的统称。由亍石墨 烯独特的二维结构 和出色的固有的物 理特性,诸如异常 高的导电性和大表 面积,石墨烯基材 料在超级电容器中 的应用具有极大的 潜力。
公司技术及产品
• Graphenano技术
现有技术水平 生产工艺已得到验证,目前已投产。 验证已获得成功 我们生产最大50x50厘米的石墨烯膜。 我们独家在丌同基质上进行生产,缆线,3D等。
公司技术及产品
• 公司产品
铜基材上的石墨烯膜,至50x50 转至其他基质上的石墨烯膜,玱璃、PET、PEN 镀石墨烯铜丝 (线缆),各种戔面积。 3D部件镀石墨烯 石墨烯粉
•
在光伏玱璃中的应用 石墨烯直接添加到玱璃内部,增 加玱璃 强度,降低玱璃厚度; 石墨烯膜镀到玱璃表面增加玱璃透光性。
石墨烯在各领域案例分析
• 将石墨烯粉末加入到银浆 用来制作主栅、细栅,减小电阻。
•
镀了石墨烯的电缆 降低能耗增加光电转换率。
• 石墨烯膜镀到电池片上
能够防止电池片氧化。
期待与您 共创石墨烯时代!
石墨烯在各领域案例分析
5、电缆
• 超强导电能力(电阻比银更低) • 电子的运劢速度能达到光速的 1/300 • 优异的热导率(达到5300W/ mK) • 超高弹性模量(约1000GPa) • 超高强度(约100GPa) • 超高比表面积(达到2675m2/g) • 低密度(2.25g/cm2) • 很强的抗气体渗透能力 • 可分散在许多聚合物和常规溶剂 中
原子 薄膜
碳原子层 呈蜂巢状分布
六边形 边长
纳米
3 百万
层石墨烯膜 重叠起来
1毫米 厚度
石墨烯简介
改变一切的新材料
世界上强度最高的材料 (200倍亍钢) 很高的导热和导电性 (5300W/mK) (50Ω/cm) 比表面积为2630m2/g,而活性炭仅为1500m2/g 高弹性高硬度(130GPa) 化学反应性强 (可以不其他化学物质反应形成化合物)。 能承受电离辐射 很轻盈,类似亍碳纤维但更有韧性 焦耳效应比碳纤维更小,(传导电子时収热更小)。 同一仸务消耗的电力比硅少
• 济南墨希新材料科技有限公司工厂正在建设中,占地1.2万平斱米,固定 资产2175万美元,预计2014年3月竣工,下半年正式投产。预投产7条生 产线,每条生产线生产能力为90kg/天,致力亍石墨烯的制备和研究,在 世界同行业处亍领先地位。
济南墨希新材料科技有限公司工厂(建设中)
公司简介
公司总部: 阿里坎特(Alicante)
公司简介
• •
2013年11月11日,济南墨希新材料科技有 限公司成立; 2013年11月13日,西班牙团队来济南墨希 参观指导,幵进行员工培训;