神奇粉末石墨烯,“以铝代钢”成现实!
石墨烯专利技术
石墨烯专利技术
《神奇的石墨烯专利技术》
嘿,你们知道吗?有一种超厉害的东西叫石墨烯专利技术!这可不是一般的玩意儿。
我记得有一次,我去参加一个科技展览。
哇塞,那里面各种各样的高科技产品看得我眼花缭乱。
然后我就走到了一个展示石墨烯相关产品的区域。
当时有个讲解员在那儿,他拿着一块看起来很普通的材料在说个不停。
我就凑过去听,原来这就是石墨烯啊!讲解员说这玩意儿强度超级高,还特别薄,导电性也特别好。
然后他就开始演示了,他拿出一个用石墨烯做的小薄片,就那么薄薄的一片哦,然后他把一个很重的铁块放在上面,你们猜怎么着,那小薄片居然稳稳地托住了铁块,一点都没变形!我当时眼睛都瞪大了,这也太神奇了吧!接着他又拿了一个小灯泡,用石墨烯连接起来,嘿,那灯泡一下子就亮了,亮得晃眼呢!
从那之后,我就对石墨烯专利技术印象深刻极了。
这东西真的是未来的希望啊,感觉以后什么都能跟它扯上关系。
说不定以后我们穿的衣服都是石墨烯做的,又轻又结实,还能发电呢,哈哈!想想都觉得特别有意思。
总之呢,石墨烯专利技术真的是太牛了,我相信它会给我们的生活带来翻天覆地的变化,让我们一起期待吧!。
材料界的“变形金刚”——石墨烯
材料界的“变形金刚”——石墨烯作者:暂无来源:《新教育·校园版》 2019年第4期2019年伊始上映的《大黄蜂》又一次把我们带到了变形金刚的世界。
剧中充斥着各种汽车人的打斗场面,把变形金刚的威力展现得淋漓尽致。
今天,咱们就来聊一聊关于变形金刚的故事。
不过,这次的故事主角不是以擎天柱为首的汽车人组织,而是一种神奇的材料,它的名字叫石墨烯。
炫酷的大黄蜂一种“不可能存在”的材料在20世纪30年代,科学家派尔斯曾断言过:一种叫做准二维层面的晶体材料因为在20℃左右就会自动分解或蜷曲,所以不可能单独存在,后来很多科学家也证实了这一结论。
然而这个被很多人信服的结论却没经得住时间的考验,1985年英国发现了富勒烯、2004年我们的主角石墨烯也在英国物理学家Andre Geim 和Konstantin Novoselov的手中诞生,曾被很多人断言不可能存在的材料就这样神奇般地出现在了人们的面前。
相比于它们的“出生”,更令人惊叹的是它们的强大技能。
以我们的主角石墨烯为例,作为碳家族杰出的代表人物,石墨烯有很多神奇的本领。
比如,导电性好、在大角度弯曲的情况下不断裂、在可见光下可以实现透明但不透气等等。
因为“武功盖世”,我们在很多领域都能发现石墨烯的身影,“跨界”跨得出乎你的想象,堪称材料界的“变形金刚”。
神奇的石墨烯“百变”石墨烯也许大家对石墨烯还很陌生,无法切身体会到这种材料的神奇。
下面,就让我们在几个留下了石墨烯身影的地方去感受一下它的风采吧。
★做皮肤,我很“认真”说起假肢我们并不陌生,它们是为一些发生过意外而肢体受到了伤害的人准备的。
谈到假肢的材料很多人都会想到塑料、硅胶,孰不知石墨烯在这个领域表现得也很出色。
首先,石墨烯“与生俱来”的透明特性让它变身后和真实皮肤更接近;其次,石墨烯和时下流行的3D打印“合作”得很愉快,通过3D打印的方式变身,不仅变身速度大大提高,变身成本也降低了不少;最后,虽说石墨烯变成的是假皮肤,但它却可以在电的帮助下产生触觉。
石墨烯增强铝基复合材料的研究进展
石墨烯增强铝基复合材料的研究进展1. 引言1.1 石墨烯增强铝基复合材料的研究背景石墨烯是一种二维晶格结构的碳原子薄膜,由于其独特的物理、化学和力学性质,被认为是一种具有巨大潜力的新型材料。
石墨烯具有极高的导热性、机械强度和化学稳定性,因此在材料科学领域备受关注。
铝及其合金由于具有较低的密度和良好的加工性能,在航空航天、汽车工业等领域有着广泛的应用。
传统铝材料在强度和硬度方面存在一定局限性。
为了克服传统铝材料的缺点,研究者们开始探索引入石墨烯来增强铝基复合材料。
石墨烯的加入不仅可以提高复合材料的力学性能,还可以优化其导热和电导特性。
石墨烯增强铝基复合材料成为当前研究的热点之一。
通过将石墨烯与铝基材料进行复合,可以有效提高材料的强度、硬度和耐磨性,同时减轻材料的重量,提高材料的导热性能。
石墨烯增强铝基复合材料被认为具有广阔的应用前景,对于推动材料科学领域的发展具有重要意义。
【字数:220】1.2 石墨烯在材料科学中的应用潜力1. 电子器件:石墨烯具有优异的电子输运性能,高载流子迁移率和高电导率,使其成为理想的电子器件材料。
石墨烯可以应用于场效应晶体管、光电探测器、透明导电膜等领域,为电子器件的性能提升提供了新的可能性。
3. 柔性电子:由于石墨烯的柔韧性和透明性,可将其应用于柔性电子领域,如柔性显示器、柔性传感器、可穿戴设备等。
石墨烯材料的应用为柔性电子产品带来了更广阔的发展空间。
石墨烯在材料科学中的应用潜力巨大,其优异的性能和特殊的结构使得其可以在多个领域发挥重要作用,推动材料科学的发展和创新。
对石墨烯的研究不仅有助于拓展其应用领域,还将促进整个材料科学领域的进步和发展。
2. 正文2.1 石墨烯增强铝基复合材料的制备方法石墨烯增强铝基复合材料的制备方法主要包括机械合金化、粉末冶金、湿法涂覆、化学气相沉积以及熔体混合等几种方法。
机械合金化是其中一种常用的方法,通过球磨或挤压将石墨烯与铝粉进行混合,使二者在微观层面有所聚集和弥散,从而增加界面结合强度。
石墨烯增强铝基复合材料的研究进展
石墨烯增强铝基复合材料的研究进展石墨烯是一种由碳原子以sp2杂化的二维晶格构成的新型材料,具有优异的导热、导电、机械强度和化学稳定性等特性,因此在材料科学领域备受关注。
铝基复合材料因其轻质、高强度和耐腐蚀等优点,被广泛应用于航空航天、汽车制造、电子器件等领域。
将石墨烯与铝基复合材料结合起来,可以在保持其优良性能的基础上进一步提高其性能,因此石墨烯增强铝基复合材料的研究备受关注。
本文将从石墨烯增强铝基复合材料的制备方法、性能表征以及应用领域等方面进行综述,以期为相关领域的研究提供参考。
制备石墨烯增强铝基复合材料主要有机械合金化、电化学沉积、湿法共沉淀和热压等多种方法。
机械合金化是将石墨烯和铝粉通过球磨混合,然后进行热压成型得到复合材料。
这种方法简单易行,但由于石墨烯具有高度的层间结合力,很难与金属基体充分接触,从而影响复合材料的性能。
电化学沉积法是将金属离子在石墨烯表面还原沉积得到铝基复合材料,这种方法可以获得较好的界面结合性能,但沉积过程较为复杂,且需要特定的实验条件。
湿法共沉淀是将石墨烯和铝盐共沉淀得到复合材料,虽然可以实现大面积的石墨烯分散,但其界面结合能力有待提高。
热压法是将铝粉与石墨烯加热压制成型,这是一种简单易行的方法,能够在保持石墨烯的完整性的同时实现石墨烯与铝基体的良好结合。
石墨烯增强铝基复合材料的制备方法各有优缺点,需要根据具体需要选择合适的方法。
二、石墨烯增强铝基复合材料的性能表征石墨烯增强铝基复合材料的性能主要包括力学性能、导热性能和导电性能等方面。
力学性能是衡量复合材料可靠性的重要指标,石墨烯作为增强相可以有效提高复合材料的力学性能。
研究表明,适量添加石墨烯可以显著提高复合材料的硬度、强度和韧性等性能指标。
导热性能是石墨烯的一大特点,将石墨烯引入铝基复合材料中可以显著提高其导热性能,从而提高材料的热稳定性和散热性能。
导电性能是石墨烯的另一大特点,石墨烯具有优异的电导率,将其引入铝基复合材料中可以显著提高材料的导电性能,有利于提高材料在电子器件领域的应用性能。
神奇的石墨烯
神奇的石墨烯作者:***来源:《小雪花·成长指南》2020年第09期同學们,你们知道石墨烯(xī)吗?石墨烯是从石墨中分离出来的一种纳米材料。
2018年,超导体石墨烯的发现震惊了科学界。
今天我们来看看什么是超导体石墨烯吧。
石墨烯可以做什么呢?石墨烯被认为是一种未来革命性的材料。
它是世上最薄却也是最坚硬的纳米材料,在厚度1毫米的石墨中大约可以分离出300万层石墨烯,同时它也是世上电阻率最小的材料。
因此适合用来制造透明触控屏幕、光板、甚至是太阳能电池。
什么是超导体?超导体是指在某一温度下,电阻为零的导体。
同学们都知道,为了保护自然环境,电能一直被作为主要能源。
但是在输送过程中大量的电能会被损耗掉,如何减少电能的损耗一直是困扰着科学家们的难题。
科学家们一直希望能够研制出在常温条件下实现“超导体”性能的材料,却都以失败告终。
超导体石墨烯2018年,我国的科学家曹原发现,当叠在一起的两层石墨烯彼此之间发生轻微偏移的时候,可能实现超导体性能。
他经过了无数次的实验,终于在将两层石墨烯偏移的角度旋转为1.1度,温度降至-271.45摄氏度的小型电场内,石墨烯变成了超导体,电子在其间畅行无阻。
荷兰物理学家曾经发现了一种能够将电能损耗降到0的传输材质,但是只有在-273.15摄氏度的时候才能实现,而曹原的实验温度提高了1.7摄氏度,是一项重大的突破。
曹原是谁?曹原1996年出生于四川成都,他14岁时以669分的高考成绩考入中国科技大学少年班,18岁大学毕业后他选择了出国继续深造。
博士毕业之后,曹原选择了回到祖国,为祖国的发展贡献自己的力量。
2018年12月18日,世界三大顶级科学期刊之一的《自然》杂志发布的“2018年度科学人物”中,年仅22岁的曹原位居榜首。
少年强则国强,希望同学们也能通过学习积累丰富的知识,担当起民族复兴的大任,肩负起中华崛起的希望。
初中化学练习题 2023-2024学年福建省厦门市九年级(上)期末化学试卷
2023-2024学年福建省厦门市九年级(上)期末化学试卷一、单项选择题(本大题包括10小题,每小题2分,共20分.每小题有四个选项,其中只有一个选项符合题意A.夏天雪糕慢慢融化B.潮湿的衣服在空气中变干C.洗净的铁锅出现锈迹D.夏天从冰箱取出的瓶子外壁附着一层水珠1.(2分)下列生活中常见的一些变化,其中属于化学变化的是( )A.①④⑤B.①②③④C.①②③⑤D.①②③④⑤2.(2分)下列情况:①煤燃烧;②燃放鞭炮;③工业废气任意排放;④燃油汽车排放的尾气;⑤氢能源汽车排放的尾气.会引起空气污染的是( )A.熄灭酒精灯B.倾倒液体C.气体验满D.液体过滤3.(2分)下列图示是实验的基本操作,其中正确的是( )A.用铁回收含银废液中的银B.用锌与稀硫酸反应制取氢气C.古代金银制品能保存至今D.用铝合金制作门窗框架4.(2分)人类的生活和生产都离不开金属。
下面对金属的利用不是由金属活动性决定的是( )A.CH4B.C2H5OH C.C D.CO5.(2分)在X+2O2点燃CO2+2H2O的反应中,根据质量守恒定律可判断出X的化学式为( )6.(2分)下列实验操作一定能达到实验目的的是( )选项实验目的实验操作A .AB .BC .CD .DA 除去FeCl 2溶液中的CuCl 2加入足量锌粉B 鉴别H 2和CH 4分别点燃,在火焰上方罩一干冷烧杯C 检验CO 2中含有的少量CO 将气体点燃D比较Zn 、Cu 、Ag 的金属活动性将Zn 和Ag 分别放入CuSO 4溶液中A .烯合金是一种新型材料B .烯合金具有优良的导电性C.石墨烯是一种新型的化合物D .石墨烯在一定条件下能与氧气反应7.(2分)被誉为“21世纪神奇材料”的石墨烯以其神奇特性承载着人们的无数想象.石墨烯是从石墨中分离出来的一层或几层碳原子构成的石墨片,用石墨烯和铝合金可制出一种具备特殊性能的烯合金,下列对石墨烯和烯合金的说法错误的是( )A .该反应使有毒气体转化为无毒气体B .反应中原子分子个数都不变C .生成物的分子个数比为1:1D .图中有两种单质和两种氧化物8.(2分)如图表示治理汽车尾气所涉及反应的微观过程.下列说法正确的是( )A .该物质只含有碳元素和氢元素B .该物质一定含有碳元素和氢元素,可能含有氧元素C .该物质一定含有碳元素、氢元素和氧元素D .该物质的分子中碳原子与氢原子的个数比为l :29.(2分)3g 某物质在空气中完全燃烧生成8.8g 二氧化碳和5.4g 水,下列关于这种物质的组成描述正确的是( )A .水的电解10.(2分)如图所示的四个图象,能正确反映对应变化关系的是( )二、选择填充题(本大题包括5小题,每小题3分,共15分.先在A、B、C中选择一个正确选项填在相应的括号内,然后在D 处再补充一个符合题意的答案.每小题的选择2分,填充1分)三、填空与说明题(本大题包括5小题,共30分)B.木炭在密闭的容器内燃烧C.加热一定量的高锰酸钾制氧气D.等质量的锌、铁与足量的稀硫酸反应11.(3分)为保证某些玻璃仪器具有良好的密封性,常把玻璃的接触面处磨毛(也称磨砂),下列仪器经过磨毛处理的是A.烧杯 B.滴瓶 C.量筒 D..12.(3分)以下物质的用途,是利用其化学性质的是。
人教版初三化学金刚石、石墨和C60易错检测题含答案解析
人教版初三化学金刚石、石墨和C60易错检测题含答案解析一、初中化学金刚石石墨和C60选择题1.下列实验现象描述正确的是A.硫在空气中燃烧:发出蓝紫色火焰,产生有刺激性气味的气体,放热B.电解水时用带火星的木条检验负极产生的气体:带火星的木条复燃C.一氧化碳在空气中燃烧:发出淡蓝色火焰,放出热量D.把铁钉放在硫酸铜溶液中:铁钉表面附着红色固体,溶液由蓝色变为浅绿色2.下列变化属于化学变化的是()A.干冰升华B.活性炭吸附色素C.分离液态空气制氧气D.钢铁生锈3.高铁动车与电路连接的是石墨电刷,它没有体现出石墨具有的性质是A.导电性B.还原性C.滑腻感D.稳定性4.空气中含量最多,又可以作为焊接金属的保护气的是()A.氧气B.氮气C.二氧化碳D.一氧化碳5.下列物质中不属于单质的是()A.钢B.液氧C.金刚石D.C706.下列事实与解释相符的是()A.干冰用作制冷剂——干冰是冰B.酸雨是PH<5.6的雨水——二氧化碳是形成酸雨的主要气体C.用炭黑墨汁书写的字经久不变色——常温下,碳的化学性质稳定D.制糖工业用活性炭脱色制白糖——活性炭和有色物质反应7.互为同素异形体的一组物质是A.氧气与液氧B.CO2与CO C.干冰与冰D.金刚石与石墨8.化学反应C+H2O 高温H2+CO中的还原剂是A.C B.H2O C.H2D.CO9.下列物质的用途中,利用其化学性质的是()A.干冰用于人工降雨B.天然气用作燃料C.液氮用作冷冻剂D.银用于制作导线10.下列有关碳单质的说法错误的是( )A.金刚石、石墨充分燃烧的产物都是二氧化碳B.金刚石和石墨的物理性质不同的原因是碳原子的排列方式不同C.书写档案时规定使用碳素墨水,是因为常温下碳的化学性质不活泼D.金刚石和石墨都是硬度最大的物质11.在“一带一路”伟大战略实施中,代表中国智造的高铁走在了前列.高铁动车与电路连接的石墨电刷没有用到石墨的性质是( )A.稳定性B.滑腻感C.还原性D.导电性12.有关金刚石、石墨、C60的下列说法中,错误的是A.金刚石、石墨、C60都具有还原性B.石墨有导电性,可制作电极C.C60是由碳原子构成D.金刚石与石墨物理性质不同的原因是碳原子的排列方式不同13.如图是木炭还原氧化铜反应的实验装置图,下列说法正确的是( )A.给酒精灯加网罩,目的是使火焰集中并提高温度B.实验过程中,可观察到红棕色粉末逐渐变黑C.木炭是使氧化铜还原为铜的物质,它具有氧化性D.实验结束后,应先停止加热,再将导气管从澄清石灰水中撤出14.金刚石、石墨、C60都是碳的单质,关于它们的说法正确的是( )①碳原子的排列方式不同②化学性质相似,完全燃烧后都生成二氧化碳③物理性质相似,硬度大④是同一种物质⑤用途有所不同⑥都是黑色固体A.①②⑤B.③④⑤C.①④⑥D.①②④⑤15.右图为某同学制作的用浓硫酸催化甲酸(HCOOH)制取CO还原氧化铜的微型实验装置,下列说法不正确的是:A.Y型管中发生的反应为:HCOOH H2O+CO↑B.观察到的现象是氧化铜变成了铜,且澄清石灰水变浑浊C.此实验装置的主要优点尾气处理有效节能D.眼药水瓶可改用注射器代替16.下列有关碳单质的说法中,不正确的是A.金刚石是天然存在的最硬的物质B.C60是由60个碳原子构成的单质C.石墨具有优良的导电性能D.活性炭可用作冰箱除味剂17.下列关于金刚石的认识,错误的是()A.质地较软B.由碳原子构成C.可做装饰品D.一定条件下能燃烧18.以排空气法收集H2、O2或CO2,利用右图装置可收集的气体是A.只有H2 B.只有H2和CO2C.只有O2和CO2 D.H2、O2、CO2都可以19.下列有关金刚石、石墨和C60的说法正确的是()A.均具有可燃性B.均具有导电性C.均由碳原子构成D.均为无色透明的固体20.下列物质的用途主要由其化学性质决定的是( )A.用石墨做电极B.用氢氧化钙改良酸性土壤C.用石墨粉做润滑剂D.用铁做成铁钉21.下列有关碳和碳的氧化物的说法,错误的是A.CO和CO2组成元素相同,所以它们的化学性质也相同B.金刚石、石墨、碳60由于原子排列方式不同,它们的性质存在明显差异C.CO用于冶炼金属、做气体燃料;CO2用于人工降雨、灭火D.CO极易与血红蛋白结合,造成生物体内缺氧,严重时危及生命22.据报道,中国科学技术大学研究人员利用钴及其氧化物成功研制一种新型催化剂,可将二氧化碳高效“清洁”地转化成液体,反应的微观示意图如图所示。
石墨烯增强铝基复合材料的研究进展
石墨烯增强铝基复合材料的研究进展1. 引言1.1 石墨烯增强铝基复合材料的研究进展本文将就石墨烯在铝基复合材料中的应用、石墨烯增强铝基复合材料的制备方法、石墨烯增强铝基复合材料的性能研究、石墨烯增强铝基复合材料在航空航天领域的应用以及石墨烯增强铝基复合材料的未来发展方向进行探讨。
通过对这些方面的研究和分析,可以更全面地了解石墨烯增强铝基复合材料的研究进展,为未来该领域的研究提供重要参考。
2. 正文2.1 石墨烯在铝基复合材料中的应用石墨烯在铝基复合材料中的应用可以增强材料的力学性能。
石墨烯具有极高的强度和刚度,能够显著提高铝基复合材料的抗拉强度和硬度,使其在高强度要求的领域有更广泛的应用。
石墨烯还能有效提高铝基复合材料的耐磨性和耐腐蚀性能,延长材料的使用寿命。
石墨烯在铝基复合材料中的应用还可以提高材料的热导率。
石墨烯具有极好的热导性,能够有效提高铝基复合材料的导热性能,使其在高温应用环境中表现更优异。
石墨烯在铝基复合材料中的应用对材料的力学性能和热导率都有显著的提升作用,为铝基复合材料的性能优化和应用拓展提供了新的思路和方法。
2.2 石墨烯增强铝基复合材料的制备方法石墨烯增强铝基复合材料的制备方法是研究该材料的关键步骤之一。
目前常见的制备方法包括机械合金化、化学气相沉积、热压和挤压等技术。
机械合金化是较为简单的一种方法,通过球磨或搅拌等机械方法将石墨烯加入到铝粉中,并随后进行热压或挤压,使其形成均匀的复合材料。
化学气相沉积是将石墨烯在气相中沉积到铝基物质表面,通过化学反应形成复合结构。
这种方法可以控制石墨烯的厚度和分布,从而调控复合材料的性能。
热压和挤压技术是将经过预处理的石墨烯和铝粉放入模具中,经过高温高压条件下进行压制,使其形成致密均匀的复合材料。
这种方法可大规模生产高质量的复合材料。
不同的制备方法对于石墨烯增强铝基复合材料的性能会产生不同的影响,因此在选择制备方法时需要根据具体要求和应用场景进行合理选择,并不断优化和改进制备工艺,以提高复合材料的性能和应用性。
神奇的石墨石墨烯的前沿科技
神奇的石墨石墨烯的前沿科技石墨烯,一种由碳原子构成的二维晶体结构,被誉为材料科学的奇迹,因其独特的性质而引起了广泛关注。
在过去的几十年里,石墨烯的研究取得了令人瞩目的突破,被认为是未来科技发展的关键之一。
本文将重点讨论石墨烯的前沿科技应用。
一、石墨烯在电子学领域的应用石墨烯具有出色的电子传导性能和高载流子迁移率,使其成为电子学领域的热门材料。
石墨烯晶体管的研究引发了整个半导体产业的重大变革。
由于其单层结构,石墨烯晶体管可以制造得更小、更快、更节能。
相较于传统的硅基晶体管,石墨烯晶体管具有更高的开关频率、更低的功耗和更好的热导性能,将为电子产品的发展带来巨大改变。
二、石墨烯在能源领域的应用石墨烯在能源领域的应用潜力巨大。
一方面,石墨烯具有出色的光吸收能力,可以用于太阳能电池的制造。
由于其高电子传导性能和薄膜结构,石墨烯太阳能电池可以达到更高的转换效率。
另一方面,石墨烯也可用于储能设备的制造,例如锂离子电池。
石墨烯电池具有更高的能量密度和更短的充放电时间,有望推动电动汽车等领域的进一步发展。
三、石墨烯在材料科学领域的应用石墨烯的独特性质使其在材料科学领域有着广泛的应用前景。
例如,石墨烯具有极高的强度和柔韧性,可以制备出超薄、透明的石墨烯薄膜,具有广阔的应用前景。
石墨烯薄膜可以应用于显示技术、传感器和微纳器件等领域。
此外,石墨烯还可用于改善材料的导热性能,制备耐高温材料等。
四、石墨烯在生物医学领域的应用石墨烯在生物医学领域的应用也备受瞩目。
石墨烯具有良好的生物相容性和生物活性,可以在药物传输、诊断和治疗等方面发挥重要作用。
石墨烯纳米颗粒可以作为药物载体,用于靶向传递药物、增强药物的稳定性。
此外,石墨烯还可以制备出用于光热治疗的纳米材料,对肿瘤等疾病进行治疗。
五、石墨烯在环境科学领域的应用石墨烯在环境科学领域的应用也备受关注。
石墨烯具有高效的吸附能力和催化活性,可以用于水污染物的去除和废气的处理。
石墨烯复合材料可以用于制备高效吸附剂,吸附重金属等有害物质。
石墨烯增强铝基复合材料的研究进展
石墨烯增强铝基复合材料的研究进展石墨烯增强铝基复合材料的制备方法主要包括机械合金化、电化学沉积、热压、喷涂等多种技术。
机械合金化是将经过预处理的石墨烯与铝粉进行球磨混合,然后经过热压、热处理等工艺制备而成。
电化学沉积是将石墨烯通过电解液在铝基材料表面沉积而成。
热压是将石墨烯与铝粉混合后进行热压成型。
喷涂则是将石墨烯分散在液态载体中,通过喷涂技术在铝基材料表面喷涂而成。
这些方法各有优劣,可以根据具体需求选择合适的制备工艺。
二、石墨烯增强铝基复合材料的性能石墨烯增强铝基复合材料具有优异的性能,主要体现在以下几个方面:1. 机械性能:石墨烯增强铝基复合材料具有极高的强度和硬度,具有优异的抗拉伸、抗弯曲和抗压性能。
2. 导热性能:石墨烯具有出色的导热性能,能够有效提高铝基材料的导热性能,有助于提高复合材料的散热性能。
3. 耐腐蚀性能:石墨烯具有优异的化学稳定性,能够提高铝基材料的耐腐蚀性能,延长材料的使用寿命。
4. 密封性能:石墨烯增强铝基复合材料的表面平整度高、无毛刺,密封性好,可广泛应用于需要高密封要求的场合。
5. 其他性能:石墨烯增强铝基复合材料还具有较好的耐磨性、耐疲劳性和减震性能,可满足不同领域对材料性能的要求。
近年来,石墨烯增强铝基复合材料的研究进展迅速,不断涌现出新的制备工艺和性能优化方法。
从制备工艺上来看,热压技术制备的石墨烯增强铝基复合材料具有高密度、界面结合强度高的特点,能够有效提高材料的力学性能;而喷涂技术制备的复合材料则具有成本低、生产效率高的优势,能够满足大规模生产的需求。
在性能研究中,研究者们通过调控石墨烯的分散度、改善石墨烯与铝基材料的界面结合强度等途径,不断提高石墨烯增强铝基复合材料的综合性能。
还有研究表明,在石墨烯增强铝基复合材料中引入纳米碳管、氧化铝等纳米颗粒能够显著提高材料的力学性能和耐磨性能,为复合材料的性能优化提供了新的思路。
石墨烯增强铝基复合材料具有广泛的应用前景。
如何制备石墨烯铝基复合材料
如何制备石墨烯铝基复合材料石墨烯是一种新型二维材料,具有堪比碳纳米管的优异力学性能,同时还具有低热膨胀系数、高热导率等优异的热物理性能,并且量子效应奇特。
因此将石墨烯和铝金属复合,制备石墨烯铝基复合材料,将具有轻质高强、低热膨胀和高热导率等优异性能,满足实际航天航空等结构件和微电子封装领域的需求。
自从石墨烯单层结构被诺沃肖洛夫等人在2004年首次剥离之后,有关石墨烯及其应用特性的研究在多个领域得到了广泛发展。
石墨烯是sp2杂化碳原子形成的厚度仅为单原子层,排列成二维六角网格状的晶体。
当施加外部机械力时,碳原子层就会弯曲变形来适应外力,而不必使碳原子重新排列,这样就保持了结构的稳定。
石墨烯中的电子在二维六角网格中运动时,不会因晶格缺陷或掺杂原子而发生散射。
由于原子间相互作用力较强,即使在常温下周围碳原子间发生挤撞,石墨烯中电子受到的干扰也非常小。
石墨烯具有许多优异的性质,如理论上理想的单层石墨烯的比表面积达2630 m2/g,而厚度仅为0.35 nm;理想情况下,电子在石墨烯上的运动速度远超过在一般导体中的运动速度,达到了光速的1/300;石墨烯的拉伸模量和力学强度分别可达1000和130GPa,是目前已知最高的,为钢的100多倍。
为了在各种应用中进一步发掘这些性质,研究人员对石墨烯及石墨烯基复合材料的合成进行了多种合成路径的开发。
迄今为止,石墨烯已经被成功地与无机纳米结构、有机晶体、聚合物、金属有机框架结构、生物材料、碳纳米管等材料复合,并在电池、超级电容器、燃料电池、光催化、传感、拉曼增强等领域得到了广泛的研究。
石墨烯的制备石墨烯的制备从最早的机械剥离法开始逐渐发展出多种制备方法,如:晶体外延生长法、化学气相沉积法、液相直接剥离法以及高温脱氧和化学还原法等。
我国科研工作者较早开展了石墨烯制备的研究工作。
化学气相沉积法是一种制备大面积石墨烯的常用方法。
石墨烯增强铝基复合材料的研究进展
石墨烯增强铝基复合材料的研究进展石墨烯是一种具有单层碳原子构成的二维材料,其具有优异的导电性、热导性和力学性能,因此被广泛应用于各种领域。
在复合材料领域,石墨烯可以作为增强剂,与其他材料复合,形成石墨烯增强复合材料,以提高材料的性能。
铝基复合材料是一种重要的结构材料,在航空航天、汽车制造、建筑等领域有着广泛的应用。
本文将从石墨烯增强铝基复合材料的制备方法、性能及应用领域等方面进行综述,以全面了解石墨烯增强铝基复合材料的研究进展。
一、石墨烯增强铝基复合材料的制备方法1. 液相混合法液相混合法是一种简单易行的石墨烯增强铝基复合材料制备方法。
首先将石墨烯悬浮液与铝粉混合,然后通过挤压、热压等工艺将混合物加工成坯料,最后进行烧结得到石墨烯增强铝基复合材料。
这种方法简单易行,适用于大规模生产。
2. 机械合金法机械合金法是通过高能球磨等机械手段将石墨烯和铝粉混合,形成混合粉末,然后通过热压或等离子热处理等方法将混合粉末加工成坯料,最终得到石墨烯增强铝基复合材料。
该方法能够在保持石墨烯完整性的同时实现与铝的均匀分散,制备得到性能优异的复合材料。
3. 化学气相沉积法化学气相沉积法是一种制备高质量石墨烯的方法,通过气相沉积的方式在铝表面沉积石墨烯薄膜,形成石墨烯增强的铝基材料。
该方法可以实现对石墨烯的精确控制,制备得到高性能的石墨烯增强铝基复合材料。
二、石墨烯增强铝基复合材料的性能1. 机械性能石墨烯具有优异的机械性能,其强度和刚度都远远高于传统的增强材料,因此能够显著提高铝基复合材料的强度和刚度。
研究表明,添加适量的石墨烯能显著提高铝基复合材料的抗拉强度、硬度和抗疲劳性能。
2. 热性能石墨烯不仅具有高导热性,还具有优异的隔热性能,能够有效提高铝基复合材料的导热性能和耐高温性能。
研究表明,添加石墨烯后的铝基复合材料具有更高的导热系数和更低的热膨胀系数,适用于高温环境下的应用。
三、石墨烯增强铝基复合材料的应用领域1. 航空航天领域石墨烯增强铝基复合材料具有优异的力学性能和热性能,能够满足航空航天领域对轻质高强材料的需求。
石墨烯铝离子电池
石墨烯铝离子电池1. 哎,说起石墨烯铝离子电池,这玩意儿可真是让我大开眼界。
你知道,我平时对这些高科技的东西总是半信半疑,但这次,我得说,我被彻底征服了。
2. 事情是这样的,前段时间,我在网上看到一则新闻,说是科学家们研发出了一种新型电池,用的是石墨烯和铝离子。
我当时就想,这玩意儿能有多厉害?3. 我决定亲自去了解一下。
首先,我得搞清楚石墨烯是啥。
这东西听起来就像是科幻小说里的东西,但其实它就是一种超薄的材料,薄到你几乎看不见。
4. 石墨烯的神奇之处在于它的强度和导电性。
据说,它比钢铁还要强,但又轻得像羽毛。
这让我想到了那些超级英雄的战衣,既坚固又灵活。
5. 然后是铝离子,这我就不陌生了。
铝,咱们日常生活中随处可见,从饮料罐到飞机零件,哪儿都有它的身影。
但是,把铝做成离子,用来做电池,这我还是头一回听说。
6. 我在网上找了一大堆资料,试图理解这石墨烯铝离子电池的工作原理。
简单来说,就是利用铝离子在石墨烯层之间来回穿梭,从而储存和释放能量。
7. 这听起来可能有点抽象,让我给你打个比方。
想象一下,石墨烯就像是一座大楼,而铝离子就是那些在楼层间上下跑动的电梯。
电梯上下运行,就相当于电池的充电和放电。
8. 我越研究越觉得这玩意儿有意思。
你想啊,如果这种电池真的能大规模生产,那我们的手机、电脑、甚至电动汽车,都能用上这种超级电池。
9. 我还记得我第一部手机,那家伙,电池只能用半天。
现在虽然好一些,但出门还得带个充电宝,以防万一。
要是有了石墨烯铝离子电池,那可就方便多了。
10. 我甚至开始幻想,未来的世界里,我们的手机可能就不需要充电了,或者一个月充一次就行。
电动汽车也能跑得更远,不用担心半路没电。
11. 但是,我也知道,从实验室到市场,这中间还有很长的路要走。
科学家们还得解决一大堆问题,比如成本、安全性、大规模生产等等。
12. 尽管如此,我还是对石墨烯铝离子电池充满了期待。
这不仅仅是因为它可能带来的便利,更因为它代表了人类对新能源的探索和创新。
石墨烯增强铝基复合材料的研究进展
石墨烯增强铝基复合材料的研究进展石墨烯是一种由碳原子构成的二维晶体结构材料,具有很高的强度和导电性能。
近年来,石墨烯在材料科学领域引起了广泛的关注,并被应用于各种领域,如电子器件、能源存储和复合材料等。
石墨烯增强铝基复合材料是研究的一个热点。
石墨烯具有很高的强度和硬度,可以提高铝基复合材料的力学性能。
石墨烯的高导电性和热导率也为铝基复合材料带来了良好的导电和散热性能。
由于铝基材料的低密度和良好的加工性能,石墨烯增强铝基复合材料具有良好的应用前景。
石墨烯与铝基材料的复合方法有很多种,如机械合金化、湿法法、化学气相沉积法等。
机械合金化是一种常用的方法,通过球磨或挤压等机械加工过程将石墨烯与铝粉末混合,并制备成坯料。
然后,通过热处理过程进行烧结或热压等方法,将石墨烯与铝基材料进行复合。
湿法法是将石墨烯分散在溶剂中,与铝基材料进行混合,并通过溶剂蒸发或热处理等方法制备成坯料。
化学气相沉积法是将石墨烯沉积在铝基材料表面,形成石墨烯覆盖层,然后通过热处理或其他方法固定石墨烯覆盖层。
石墨烯增强铝基复合材料的研究主要关注其力学性能和导电性能。
在力学性能方面,石墨烯的高强度和硬度可以提高铝基复合材料的抗拉强度和硬度。
石墨烯与铝基材料之间的界面相互作用也对力学性能起到重要作用。
研究表明,优化石墨烯与铝基材料之间的界面相互作用可以提高复合材料的界面粘结强度和力学性能。
在导电性能方面,石墨烯的高导电性可以提高铝基复合材料的导电性能。
研究表明,石墨烯的导电性与其覆盖程度和分散性有关。
优化石墨烯在复合材料中的分散性和覆盖程度可以提高导电性能。
石墨烯增强铝基复合材料在力学性能和导电性能方面具有很大的潜力。
未来的研究可以进一步优化石墨烯与铝基材料之间的界面相互作用,调控石墨烯的添加量和分布方式,进一步提高复合材料的力学性能和导电性能。
石墨烯复合材料在铝合金腐蚀防护领域的成果
石墨烯复合材料在铝合金腐蚀防护领域的成果背景铝合金的广泛应用使其成为重要的材料。
然而,铝合金的一个主要问题是其容易受到腐蚀的影响,降低其使用寿命。
传统的防腐方法包括有机涂层和铬酸盐转化涂层等,但这些方法往往存在成本高、不环保、易脱落等缺点。
近年来,石墨烯复合材料在铝合金腐蚀防护领域的研究逐渐受到关注。
石墨烯复合材料的优势石墨烯是一种具有单层碳原子构成的二维材料,具有高强度、高导电性、高热稳定性等优良特性。
将石墨烯与其他材料复合,可以形成具有多种性能的新材料。
在铝合金腐蚀防护领域,石墨烯复合材料具有以下优势:1.抗腐蚀能力强:石墨烯具有良好的化学惰性和屏蔽作用,可以降低铝合金热氧化速率,延长其使用寿命。
2.导电性好:铝合金通常作为电器导体使用,将石墨烯复合材料用于铝合金表面,可以提高其导电性能。
3.样品透明性好:将石墨烯复合材料用于透明的铝合金材料表面,可以降低反射率和吸收率,提高线性传输光谱。
因此,石墨烯复合材料有望成为一种具有应用潜力的铝合金腐蚀防护材料。
石墨烯复合材料在铝合金腐蚀防护领域的研究进展近年来,国内外学者对石墨烯复合材料在铝合金腐蚀防护领域的研究越来越多。
例如,一种以石墨烯为基底的防蚀涂料应用于铝合金表面,在酸性环境中可以有效抑制铝合金的腐蚀,达到1级防腐效果。
另外,法国研究人员使用化学还原法将石墨烯氧化物沉积在铝合金表面上,实现了在低电势下抑制腐蚀的效果。
石墨烯与不同的材料进行复合,在防腐领域也得到了越来越多的应用。
例如,以石墨烯为填充材料,并与纳米氧化锆颗粒聚合,可以形成一种高效的陶瓷复合材料,用于对铝合金表面进行涂层处理,达到良好的防腐效果。
结论石墨烯复合材料在铝合金腐蚀防护领域的研究取得了不少进展。
未来,科研人员还可以探索石墨烯复合材料的更多应用场景,不断改进材料性能,并逐渐将其转化为实际应用中的铝合金腐蚀防护产品。
石墨烯铝复合材料
石墨烯铝复合材料
石墨烯是一种具有独特结构和性能的二维材料,具有优异的导电性、热导性和
机械性能。
与此同时,铝是一种轻质金属,具有良好的导热性和机械性能。
石墨烯和铝复合材料因其独特的性能优势,在航空航天、汽车制造、电子设备等领域具有广阔的应用前景。
首先,石墨烯铝复合材料具有优异的导热性能。
石墨烯具有极高的导热系数,
可以有效地提高铝材料的导热性能,使得复合材料在散热方面具有明显的优势。
这使得石墨烯铝复合材料在汽车发动机、电子设备散热器等领域有着广泛的应用前景。
其次,石墨烯铝复合材料具有良好的机械性能。
石墨烯具有极高的强度和韧性,可以有效地提高铝材料的强度和韧性,使得复合材料在结构件制造领域具有广泛的应用前景。
例如,在航空航天领域,石墨烯铝复合材料可以用于制造飞机结构件,提高飞机的载荷能力和安全性能。
此外,石墨烯铝复合材料具有良好的耐腐蚀性能。
石墨烯具有极强的化学稳定性,可以有效地提高铝材料的耐腐蚀性能,使得复合材料在海洋工程、化工设备等领域具有广泛的应用前景。
例如,在海洋工程领域,石墨烯铝复合材料可以用于制造海水处理设备,提高设备的使用寿命和稳定性能。
综上所述,石墨烯铝复合材料具有优异的导热性能、良好的机械性能和耐腐蚀
性能,具有广泛的应用前景。
随着石墨烯制备技术的不断进步和成本的不断降低,石墨烯铝复合材料必将在未来得到更广泛的应用。
石墨烯增强铝合金的原理
石墨烯增强铝合金的原理嘿,各位亲爱的朋友们,今天我要跟大家聊聊石墨烯增强铝合金的原理。
说起这个,那可真是高大上的科技话题啊,不过别担心,我会尽量用接地气的方式给大家讲明白。
首先,咱们得先认识一下石墨烯和铝合金这两个家伙。
石墨烯嘛,就是一种超级薄的碳材料,薄得就像一张纸,但它的强度却是钢的好几倍。
而铝合金呢,就是一种轻巧又结实的金属,广泛应用于各种领域。
那么,这两位怎么就能好上了呢?其实啊,这还得归功于咱们聪明的科研人员。
他们发现,把石墨烯和铝合金放在一起,就像是把豆腐和肉包子结合在一起,既有了豆腐的细腻,又有了肉包子的口感。
具体来说,石墨烯就像是一根根超级细的钢筋,把铝合金的结构给加固了,让它在保持了轻盈的同时,还能拥有更高的强度和更好的耐腐蚀性。
咱们再来举个例子,就像是你去超市买水果,你可能会买一个苹果,然后发现苹果上面还有一个小小的 sticker,上面写着“有机认证”。
这个 sticker 就相当于石墨烯,告诉你这个苹果是经过特殊处理的,比普通苹果更健康。
而苹果本身呢,就像是我们刚才说的铝合金,原本就很好吃。
那么,石墨烯是如何“增强”铝合金的呢?这还得从它们的微观结构说起。
石墨烯是由一个个碳原子组成的六角形蜂窝状结构,这种结构使得石墨烯具有极高的强度和导电性。
当这些石墨烯碳片融入到铝合金中时,它们就像是在铝合金中插入了一根根细小的“金刚石”,从而大大提高了材料的性能。
当然,这其中的原理可不只是这么简单。
在制造过程中,科研人员还会通过调整石墨烯和铝合金的比例,以及两者的结合方式,来达到不同的性能要求。
就像是做菜,调料放多少,火候掌握得如何,都会影响到最终的味道。
总之,石墨烯增强铝合金的原理,其实就是利用石墨烯的独特结构,来提高铝合金的性能。
这个过程就像是大厨在做菜,既要懂得原料的特性,又要掌握烹饪技巧,才能做出一道美味佳肴。
哎,说到这里,我突然想起了一句话:“科技改变生活,创新引领未来。
”没错,石墨烯增强铝合金的研发,正是这个道理。
中考化学真题试题含解析试题 20
2021年中考化学试卷创作人:历恰面日期:2020年1月1日一、选择题〔一共20小题,每一小题2分,满分是40分〕1.〔2分〕〔2021•〕以下属于化学变化的是〔〕A.胆矾研碎B.干冰升华C.品红扩散D.蜡烛燃烧2.〔2分〕〔2021•〕以下有关物质的化学式、名称及俗名不完全一致的是〔〕A.NaCl 氯化钠食盐 B.CaO 氧化钙熟石灰C.NaCO3碳酸钠纯碱D.NaOH 氢氧化钠烧碱3.〔2分〕〔2021•〕以下实验现象的描绘中,正确的选项是〔〕A.铁丝在氧气中燃烧,火星四射,生成黑色固体B.硫在氧气中燃烧,发出淡蓝色火焰C.红磷在空气中燃烧产生大量的白雾D.木炭在氧气中燃烧,生成有刺激性气味的气体4.〔2分〕〔2021•〕以下实验操作正确且能到达实验目的是〔〕A.连接仪器B.过滤C.稀释浓硫酸D.检查气密性5.〔2分〕〔2021•〕以下说法正确的选项是〔〕A.锈蚀后的铁制品没有回收价值B.用活性炭除异味是利用了其吸附性C.农药和化肥的使用对生活和消费有利无弊D.海鲜可浸泡在甲醛溶液中保鲜6.〔2分〕〔2021•〕以下关于“燃烧和灭火〞的表达正确的选项是〔〕A.油锅着火可立即盖上锅盖灭火B.用扇子扇风熄灭蜡烛是因为隔绝了氧气C.可燃物与氧气接触就可以燃烧D.只有含碳元素的物质才能燃烧7.〔2分〕〔2021•〕以下化肥属于含磷复料的是〔〕A.NH4NO3B.KNO3C.〔NH4〕2HPO4D.Ca〔H2PO4〕28.〔2分〕〔2021•〕某同学经体验发现缺少维生素,该同学饮食中需要适量增加的食物是〔〕A.米饭、面条B.蔬菜、水果C.瘦肉、鸡蛋D.奶油、花生油9.〔2分〕〔2021•〕以下事实的微观解释错误的选项是〔〕选项事实微观解释A 温度降低,汽油的密度增大分子的体积变小B 春天公园里散发出阵阵花香分子在不断运动C 10mL酒精与10mL水混合后体积小于20mL 分子之间有间隙D 一滴水中含有约1.67×1021个水分子水分子的体积和质量都很小A.A B.B C.C D.D10.〔2分〕〔2021•〕测定人体内体液的pH,可以帮助人们理解身体的安康状况,一些体液的近似pH如下:液体胃液胰液胆汁血浆PH以下液体中,碱性最强的是〔〕A.胃液 B.胰液 C.胆汁 D.血浆11.〔2分〕〔2021•〕2015年3月9日,太阳能飞机“阳光动力2号〞开场环球飞行,并在名古屋和夏威夷之间创下了118小时不连续飞行的记录,以下有关能源和环保的说法错误的选项是〔〕A.“阳光动力2号〞所用太阳能是绿色环保新能源B.煤、石油、天然气等化石燃料是不可再生能源C.煤完全燃烧后就不会对环境造成污染D.可燃冰具有能量高、燃烧值大等优点,其主要成分是CH412.〔2分〕〔2021•〕每年5月12日是我国的“防灾减灾日〞,以下有关火灾现场处理方法错误的选项是〔〕A.身上着火不可乱跑,要就地打滚使火熄灭B.用水浇湿毛巾或者衣物,捂住口鼻,低姿行走到平安通道C.人员被火势围困在高层建筑时使用楼内电梯撤退D.逃生道路被火封住,应退回室内,关闭门窗,向门窗浇水,发出求救信号13.〔2分〕〔2021•〕被誉为“21世纪神奇材料〞的石墨烯以其神奇特性承载着人们的无数想象.石墨烯是从石墨中别离出来的一层或者几层碳原子构成的石墨片,用石墨烯和铝合金可制出一种具备特殊性能的烯合金,以下对石墨烯和烯合金的说法错误的选项是〔〕A.石墨烯在一定条件下能与氧化反响B.石墨烯是一种新型的化合物C.烯合金具有优良的导电性D.烯合金是一种新型材料14.〔2分〕〔2021•〕以下物质露置在空气中一段时间是后,因为发生化学变化而质量增加的是〔〕A.浓硫酸B.浓盐酸C.氢氧化钠 D.石灰石15.〔2分〕〔2021•〕以下各组离子在pH=1的溶液中能大量一共存,并形成无色透明溶液的是〔〕A.Fe3+、NO3﹣、OH﹣B.K+、NO3﹣、CO32﹣C.Ba2+、MnO4﹣、SO42﹣D.NH4+、Cl﹣、SO42﹣16.〔2分〕〔2021•〕以下关于溶液的说法错误的选项是〔〕A.固体、液体、气体都可以做溶质B.NH4NO3溶解过程中吸热,溶液温度降低C.欲使100克KNO3溶液的质量分数由5%变成10%,可向其中参加5克KNO3固体D.25℃时,将某KNO3溶液蒸发10克水析出a克晶体,再蒸发10克水析出b克晶体,a与b的质量不一定相等17.〔2分〕〔2021•〕在一密闭容器中参加甲、乙、丙、丁四种物质,在一定条件下发生化学反响,测得反响前及t1、t2时各物质质量变化情况如下图,以下说法错误的选项是〔〕A.该物质为化合反响B.丙可能是该反响的催化剂C.该化学反响中甲、丁的质量变化之比为5:7D.该化学反响中乙、丁的质量变化之比为1:418.〔2分〕〔2021•〕为除去以下物质中的杂质〔括号内为杂质〕,以下操作方法不能到达目的是〔〕选项物质〔杂质〕操作方式A H2〔水蒸气〕通过装有浓硫酸的洗气瓶B CO〔O2〕缓慢通过灼热铜网C NaCl溶液〔Na2CO3〕滴加盐酸至恰好不再产生气泡为止D CaCl2溶液〔HCl〕参加足量CaCO3固体充分反响后过滤A.A B.B C.C D.D19.〔2分〕〔2021•〕往硫酸和硫酸铜的混合溶液中,逐滴参加氢氧化钠溶液直至过量,根据实验施行绘制如下图曲线,以下说法正确的选项是〔〕A.a至b段有蓝色沉淀生成B.d点溶质种类为三种C.c至d段,溶液pH不断减少D.c点所含的溶质种类最少20.〔2分〕〔2021•〕某气体由CH4、C2H4、C2H2中的一种或者几种组成,取气体样品在氧气中完全燃烧,测得生成的二氧化碳和水的质量比为22:9,以下对该气体组成的判断正确的选项是〔〕A.该气体可能是由C2H4和C2H2组成B.该气体一定含有C2H4C.该气体中可能含有CH4D.该气体不可能同时含有CH4、C2H4、C2H2二、填空题〔一共6小题,每一小题4分,满分是24分〕21.〔4分〕〔2021•〕请用化学用语填空:〔1〕磷元素〔2〕镁离子〔3〕3个二氧化碳分子〔4〕氧化铜中铜元素显+2价.22.〔4分〕〔2021•〕请从A、生石灰、B、氧气、C、小苏打、D、干冰中选择适当的物质填空〔填字母序号〕〔1〕可用于人工降雨使用的是〔2〕能提供动物呼吸,却使食物变质的是〔3〕发酵粉的主要成分是〔4〕可用作枯燥剂的是.23.〔4分〕〔2021•〕根据原子构造示意图和微观示意图填空〔1〕如图A、B是两钟微粒的构造示意图,答复以下问题:①假设A表示某元素的原子,那么X= .②假设B是某阳离子的构造示意图,那么Y的数值可能是以下中的〔填字母序号〕a.11b.10 c〔2〕在一定条件下,A、B能发生化学反响生成C和D,其微观示意图如下:①假设D为空气中体积分数最大的气体,那么该反响中生成的C和D的质量比为.②假设D为氧化物,且A、B的分子个数比为5:4,那么该反响的化学方程式为.24.〔4分〕〔2021•〕2015年10月5日,我国药学家屠呦呦获得诺贝尔生理学或者医学奖,也因此使得中国的“青蒿素〞引人注目,青蒿素是从植物青蒿中提取的一种无色针状晶体,化学式为C15H22O3,熔点为156﹣157℃,易溶于氯仿、丙酮,可溶于乙醇、乙醚,几乎不溶于水,对热不稳定,易分解,根据上述资料完成以下问题:〔1〕青蒿素属于〔填“有机化合物〞或者“无机化合物〞〕.〔2〕青蒿素的相对分子质量为.〔3〕青蒿素中碳元素与氧元素的最简质量比.〔4〕根据描绘请你写出一点青蒿素的物理性质.25.〔4分〕〔2021•〕2016年3月22日是第二十四届“世界水日〞,今年的宣传主题是“水与就业〞,请答复以下问题:〔1〕电解水可以得到氢气和氧气,说明水是由氢氧两种〔填“分子〞、“原子〞、“元素〞或者“粒子〞〕组成的化合物.〔2〕以下物质属于纯洁物的是〔填字母序号〕A.自来水 B.冰水混合物 C.河水 D.蓝墨水〔3〕生活中,人们常采用的方法,既降低水的硬度,又杀菌消毒.〔4〕如图是“国家节水标志〞,请你列举一种生活中详细的节水措施.26.〔4分〕〔2021•〕如图是几种物质的溶解度曲线,根据图示答复:〔1〕在图1中,t2℃时甲物质的溶解度为g.〔2〕甲、丙在℃时溶解度一样.〔3〕图1中,假设将t3℃时等质量的甲、乙、丙三种物质的饱和溶液分别降温到t1℃,所得三种溶液的溶质质量分数由大到小的顺序是〔析出晶体都不含结晶水〕.〔4〕气体的溶解度也有一定的变化规律,不同的温度下,氧气的溶解度随压强而变化的情况如图2所示,假设t1℃对应的温度为40℃,那么t2对应的温度〔填字母序号〕A.小于40℃B.等于40℃C.大于40℃D.无法确定.三、解答题〔一共4小题,满分是36分〕27.〔8分〕〔2021•〕某兴趣小组的同学从实验搜集到一桶含有FeSO4、CuSO4的废液,他们想从中回收金属铜和硫酸亚铁晶体,设计了如下操作方案,结合方案答复以下问题:〔1〕固体A中含有和,无色气体X为〔均填化学式〕.〔2〕步骤①中反响的化学方程式为,该反响属于四种根本类型中的反响.〔3〕操作a的名称为,在该操作中用到了玻璃棒其作用为.〔4〕理论上所得硫酸亚铁晶体的质量〔填“>〞“<〞或者“=〞〕原废液中硫酸亚铁的质量.28.〔8分〕〔2021•〕如图1是实验室常用的气体发生装置和搜集装置,请答复以下问题:〔1〕写出图中有标号仪器的名称:a b〔2〕用加热高锰酸钾的方法制取氧气时,可选用的发生装置是〔填字母序号〕,假设选用D装置搜集氧气,验满的方法是:将伸到集气瓶口,观察现象,用该方法制取氧气的化学方程式为:〔3〕假设用C装置搜集氧气,操作的正确顺序为〔用字母序号填〕a.将导管伸入集气瓶口,气体进入瓶中 b.将装满水的集气瓶倒置在水槽中c.当气体搜集满时,用毛玻璃片盖住瓶口,将集气瓶移出水面正放在桌面上〔4〕某同学设计的实验装置〔如图2〕,既可用于制取气体,又可用于探究物质的性质①当翻开K1、关闭K2时,利用Ⅰ、Ⅱ装置可进展的实验是〔填字母序号〕A.过氧化氢溶液与二氧化锰混合制取并搜集氧气B.锌与稀硫酸反响制取并搜集氢气②当翻开K2、关闭K1时,利用Ⅰ、Ⅲ装置可以值得并检验二氧化碳,装置Ⅲ中应参加的试剂为.29.〔8分〕〔2021•〕为了探究酸碱等溶液的性质,学习小组进展了如图1所示的实验,分别试验乙醇、稀硫酸、氢氧化钠溶液的导电性,请答复以下问题:〔1〕实验过程中,发现有一组实验灯泡不会发光,该组实验烧杯中装的药品是.〔2〕NaOH子啊水中会解离出和等带电的粒子,所以可以导电.〔3〕取少量B中溶液于试管中,滴加紫色石蕊试液,溶液呈色,硫酸、盐酸等酸具有相似的化学性质,是因为它们都能解离出.〔4〕往装有H2SO4溶液的烧杯中滴加Ba〔OH〕2溶液至过量,滴加过程中国测得烧杯中的温度变化如图2所示,从图中b点除了表示温度最高、放出的热量最多,还可以表示.滴加过程中可以观察到灯泡发光的情况为〔填字母序号〕A.亮度保持不变 B.逐渐变暗至熄灭 C.逐渐变亮D.由亮变暗至熄灭再逐渐变亮 E.由暗变亮再变暗至熄灭.30.〔12分〕〔2021•〕有一包固体粉末,可能由BaSO4、CuSO4、Na2CO3、BaCl2、NaCl中的一种或者几种组成,其实验小组对其成分进展了以下探究活动【考虑与交流】〔1〕上述物质中不溶于水的是,溶于水其水溶液呈蓝色的是〔均填化学式〕.【活动与探究】〔2〕取上述固体,参加足量水溶解,形成无色透明的溶液,由于取用固体较多,在溶解过程中要用到的玻璃仪器有和.〔3〕再向上述溶液中参加盐酸,产生大量的气泡.说明该固体中一定含有〔填化学式〕,该反响的化学方程式为.〔4〕经过以上探究,不能确定的物质是〔填化学式〕.【探究与拓展】〔5〕为了进一步确定原固体粉末的组成,实验小组取22克该固体粉末,溶于110克水配制成不饱和溶液,再向该溶液中缓慢参加100克一定质量分数的CaCl2溶液,产生沉淀的质量与所加CaCl2溶液的质量关系如下图,试计算:①恰好完全反响时生成沉淀的质量是.②22克样品中Na2CO3的质量是多少克?〔需写出计算过程〕③反响后所得溶液中CaCl2的溶质质量分数是多少?〔需写出计算过程〕2021年中考化学试卷参考答案与试题解析一、选择题〔一共20小题,每一小题2分,满分是40分〕1.〔2分〕〔2021•〕以下属于化学变化的是〔〕A.胆矾研碎B.干冰升华C.品红扩散D.蜡烛燃烧【考点】化学变化和物理变化的判别.【专题】化学反响的分类思想;物质的变化与性质.【分析】化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化,化学变化和物理变化的本质区别是否有新物质生成;据此分析判断.【解答】解:A、胆矾研碎的过程中没有新物质生成,属于物理变化.B、干冰升华过程中只是状态发生改变,没有新物质生成,属于物理变化.C、品红扩散的过程中没有新物质生成,属于物理变化.D、蜡烛燃烧过程中有新物质二氧化碳生成,属于化学变化.应选D.【点评】此题难度不大,解答时要分析变化过程中是否有新物质生成,假设没有新物质生成属于物理变化,假设有新物质生成属于化学变化.2.〔2分〕〔2021•〕以下有关物质的化学式、名称及俗名不完全一致的是〔〕A.NaCl 氯化钠食盐 B.CaO 氧化钙熟石灰C.NaCO3碳酸钠纯碱D.NaOH 氢氧化钠烧碱【考点】化学式的书写及意义.【专题】化学用语和质量守恒定律.【分析】熟记常见物质的化学式、名称、俗名:如氢氧化钠、氢氧化钙、氧化钙、碳酸钠、氯化钠等物质.【解答】解:A.NaCl、氯化钠、食盐,物质的化学式、名称、俗名完全对应,故正确.B.CaO、氧化钙、熟石灰,化学式、名称、俗名不完全对应,熟石灰应改为“生石灰〞,故错误;C.碳酸钠俗称纯碱,物质的化学式为Na2CO3、化学式、名称、俗名不完全对应,故错误;D.NaOH、氢氧化钠、烧碱,物质的化学式、名称、俗名完全对应,故正确.应选BC.【点评】此题主要考察学生对化学用语的书写和理解才能,题目设计既包含对化学符号意义的理解,又考察了学生对化学符号的书写,考察全面,注重根底,题目难度较易.3.〔2分〕〔2021•〕以下实验现象的描绘中,正确的选项是〔〕A.铁丝在氧气中燃烧,火星四射,生成黑色固体B.硫在氧气中燃烧,发出淡蓝色火焰C.红磷在空气中燃烧产生大量的白雾D.木炭在氧气中燃烧,生成有刺激性气味的气体【考点】氧气与碳、磷、硫、铁等物质的反响现象.【专题】实验现象的观察和记录.【分析】A、根据铁丝在氧气中燃烧的现象进展分析判断.B、根据硫粉在氧气中燃烧的现象进展分析判断.C、根据红磷燃烧的现象进展分析判断.D、根据木炭在氧气中燃烧的现象进展分析判断.【解答】解:A、铁丝在氧气中剧烈燃烧,火星四射,生成黑色固体,应选项说法正确.B、硫粉在氧气中燃烧,发出亮堂的蓝紫色火焰,应选项说法错误.C、红磷燃烧时,产生大量的白烟,而不是白雾,应选项说法错误.D、木炭在氧气中燃烧,生成无色无味的气体,应选项说法错误.应选A.【点评】此题难度不大,掌握常见物质燃烧的现象即可正确解答;在描绘物质燃烧的现象时,需要注意光和火焰、烟和雾、实验结论和实验现象的区别.4.〔2分〕〔2021•〕以下实验操作正确且能到达实验目的是〔〕A.连接仪器B.过滤C.稀释浓硫酸D.检查气密性【考点】仪器的装配或者连接;浓硫酸的性质及浓硫酸的稀释;过滤的原理、方法及其应用;检查装置的气密性.【专题】实验操作型;化学学习中的实验思想;常见仪器及化学实验根本操作.【分析】A、根据把橡皮塞塞进试管口的方法进展分析判断.B、过滤液体时,注意“一贴、二低、三靠〞的原那么.C、根据浓硫酸的稀释方法〔酸入水,沿器壁,渐渐倒,不断搅〕进展分析判断.D、根据检查装置气密性的方法进展分析判断.【解答】解:A、把橡皮塞渐渐转动着塞进试管口,切不可把试管放在桌上在使劲塞进塞子,以免压破试管,图中所示操作错误.B、过滤液体时,要注意“一贴、二低、三靠〞的原那么,图中缺少玻璃棒引流、漏斗下端没有紧靠在烧杯内壁上,图中所示操作错误.C、稀释浓硫酸时,要把浓硫酸缓缓地沿器壁注入水中,同时用玻璃棒不断搅拌,以使热量及时地扩散;一定不能把水注入浓硫酸中;图中所示操作错误.D、检查装置气密性的方法:把导管的一端浸没在水里,双手紧贴容器外壁,假设导管口有气泡冒出,装置不漏气;图中所示操作正确.应选:D.【点评】此题难度不大,熟悉各种仪器的用处及使用考前须知、常见化学实验根本操作的考前须知是解答此类试题的关键.5.〔2分〕〔2021•〕以下说法正确的选项是〔〕A.锈蚀后的铁制品没有回收价值B.用活性炭除异味是利用了其吸附性C.农药和化肥的使用对生活和消费有利无弊D.海鲜可浸泡在甲醛溶液中保鲜【考点】金属的回收利用及其重要性;碳单质的物理性质及用处;亚硝酸钠、甲醛等化学品的性质与人体安康;合理使用化肥、农药对保护环境的重要意义.【专题】碳单质与含碳化合物的性质与用处;金属与金属材料;常见的盐化学肥料;化学与生活.【分析】A、根据锈蚀后的铁除锈后仍有价值分析.B、根据活性炭具有吸附性解答;C、根据化肥、农药要合理使用,以防止污染水体解答;D、根据甲醛有毒解答.【解答】解:A、锈蚀后的铁制品回收有利于保护金属资源、保护环境、节约金属冶炼的本钱,故错误;B、用活性炭除异味是利用了其吸附性,故正确;C、合理使用农药和化肥,可以进步农作物产量,不合理使用农药和化肥,易造成水体污染,故错误;D、甲醛有毒,海鲜浸泡在甲醛溶液中保鲜,对人体有害,故错误.答案:B【点评】此题把化学知识融入生活,使学生理解了化学的重要作用,同时也激发的学生的学习兴趣.6.〔2分〕〔2021•〕以下关于“燃烧和灭火〞的表达正确的选项是〔〕A.油锅着火可立即盖上锅盖灭火B.用扇子扇风熄灭蜡烛是因为隔绝了氧气C.可燃物与氧气接触就可以燃烧D.只有含碳元素的物质才能燃烧【考点】灭火的原理和方法;燃烧与燃烧的条件.【专题】化学与能源.【分析】A、使可燃物与氧气隔绝可以到达灭火的目的;B、根据灭火的原理分析;C、燃烧的条件是:〔1〕物质具有可燃性;〔2〕可燃物与氧气接触;〔3〕温度到达可燃物的着火点,三个条件必须同时具备,缺一不可;D、燃烧与物质是否含有碳元素没有必然的联络,例如氢气不含有碳元素,可以燃烧,碳酸钙中含有碳元素,不能燃烧;【解答】解:A、炒菜时油锅着火,立即盖上锅盖,使油与氧气隔绝,可以到达灭火的目的,应选项正确;B、用扇子扇蜡烛,之所以一扇就灭,是因为空气流动带走热量,使蜡烛的温度降到其着火点之下,不能满足燃烧的条件而熄灭,应选项错误;C、可燃物在温度到达可燃物的着火点同时,必须有助燃剂参加才能燃烧,应选项错误;D、燃烧与物质是否含有碳元素没有必然的联络,应选项错误;应选:A.【点评】此题主要考察燃烧的条件灭火的方法,解答时要从可燃物燃烧的条件方面进展分析、判断,从而找出正确的灭火方法.7.〔2分〕〔2021•〕以下化肥属于含磷复料的是〔〕A.NH4NO3B.KNO3C.〔NH4〕2HPO4D.Ca〔H2PO4〕2【考点】常见化肥的种类和作用.【专题】化学物质的分类思想;常见的盐化学肥料.【分析】含有氮元素的肥料称为氮肥,含有磷元素的肥料称为磷肥,含有钾元素的肥料称为钾肥,同时含有氮、磷、钾三种元素中的两种或者两种以上的肥料称为复.含磷复料是指含有磷元素的复,进展分析判断.【解答】解:A、NH4NO3中含有氮元素,属于氮肥,应选项错误.B、KNO3中含有钾元素和氮元素,属于复,但不含磷元素,不是含磷复料,应选项错误.C、〔NH4〕2HPO4中含有氮元素和磷元素,属于复,且含有磷元素,是含磷复料,应选项错误.D、Ca〔H2PO4〕2中含有磷元素,属于磷肥,应选项错误.应选:C.【点评】此题主要考察化肥的分类方面的知识,确定化肥中营养元素的种类、化肥的分类方法是正确解答此类题的关键.8.〔2分〕〔2021•〕某同学经体验发现缺少维生素,该同学饮食中需要适量增加的食物是〔〕A.米饭、面条B.蔬菜、水果C.瘦肉、鸡蛋D.奶油、花生油【考点】食品、药品与安康食品中的有机营养素.【专题】化学知识生活化;化学与生活.【分析】根据人体所需六大营养素的种类、食物来源,结合题中所给的食物判断所含的营养素,进展分析判断.【解答】解:A、米饭、面条中富含淀粉,属于糖类,应选项错误;B、蔬菜、水果中富含维生素,应选项正确;C、瘦肉、鸡蛋中富含蛋白质,应选项错误;D、奶油、花生油中富含油脂,应选项错误;应选B.【点评】此题难度不大,掌握各种营养素的生理功能、食物来源等是正确解答此类题的关键.9.〔2分〕〔2021•〕以下事实的微观解释错误的选项是〔〕选项事实微观解释A 温度降低,汽油的密度增大分子的体积变小B 春天公园里散发出阵阵花香分子在不断运动C 10mL酒精与10mL水混合后体积小于20mL 分子之间有间隙D 一滴水中含有约1.67×1021个水分子水分子的体积和质量都很小A.A B.B C.C D.D【考点】利用分子与原子的性质分析和解决问题.【专题】微观和宏观互相转化思想;物质的微观构成与物质的宏观组成.【分析】根据分子的根本特征:分子质量和体积都很小;分子之间有间隔;分子是在不断运动的;同种的分子性质一样,不同种的分子性质不同,可以简记为:“两小运间,同同不不〞,结合事实进展分析判断即可.【解答】解:A、温度降低,汽油的密度增大,是因为分子间的间隔发生了改变,应选项解释错误.B、春天公园里散发出阵阵花香,是因为花香中含有的分子是在不断运动的,向四周扩散,使人们闻到花香,应选项解释正确.C、10mL酒精与10mL水混合后体积小于20mL,是因为分子之间有间隔,一局部水分子和酒精分子会互相占据分子之间的间隔,应选项解释正确.D、一滴水中含有约1.67×1021个水分子,说明水分子的体积和质量都很小,应选项解释正确.应选:A.【点评】此题难度不大,掌握分子的根本性质〔可以简记为:“两小运间,同同不不〞〕及利用分子的根本性质分析和解决问题的方法是解答此类题的关键.10.〔2分〕〔2021•〕测定人体内体液的pH,可以帮助人们理解身体的安康状况,一些体液的近似pH如下:液体胃液胰液胆汁血浆PH以下液体中,碱性最强的是〔〕A.胃液 B.胰液 C.胆汁 D.血浆【考点】溶液的酸碱性与pH值的关系.【专题】常见的碱碱的通性.【分析】当溶液的pH等于7时,呈中性;当溶液的pH小于7时,呈酸性;当溶液的pH大于7时,呈碱性,且pH越大,碱性越强.据此分析判断即可.【解答】解:A、胃液的pH为0.9﹣1.5,小于7,显酸性.B、胰液的pH为7.5﹣8.0,大于7,显碱性.C、胆汁的pH为7.1﹣7.3,大于7,显碱性.D、血浆的pH为7.35﹣7.45,大于7,显碱性.根据当溶液的pH大于7时,呈碱性,且pH越大,碱性越强,胰液的pH最大,碱性最强.应选:B.【点评】此题难度不大,掌握溶液的酸碱性和溶液pH大小之间的关系是正确解题的关键.11.〔2分〕〔2021•〕2015年3月9日,太阳能飞机“阳光动力2号〞开场环球飞行,并在名古屋和夏威夷之间创下了118小时不连续飞行的记录,以下有关能源和环保的说法错误的选项是〔〕A.“阳光动力2号〞所用太阳能是绿色环保新能源B.煤、石油、天然气等化石燃料是不可再生能源C.煤完全燃烧后就不会对环境造成污染D.可燃冰具有能量高、燃烧值大等优点,其主要成分是CH4【考点】资源综合利用和新能源开发;常用燃料的使用与其对环境的影响;常见能源的种类、能源的分类.【专题】化学与能源;化学知识生活化;化学与生活.【分析】A、根据太阳能的特点进展分析.B、根据化石燃料的特点进展分析.C、根据煤燃烧的生成物进展分析.D、根据可燃冰的特点进展分析.【解答】解:A、太阳能可以直接从自然界中获取,不污染环境,属于绿色新能源;故A正确.B、煤、石油、天然气等化石燃料是不可再生能源,故B正确.C、煤中不仅含有碳元素,还含有硫元素,燃烧时会产生二氧化碳、二氧化硫等气体,即使完全燃烧也会对环造成污染,故C错误.D、“可燃冰〞是一种清洁能源,具有能量高、燃烧值大等优点,其主要成分是CH4,故D正确.应选:C.【点评】本考点属于有关能源的问题,节约化石能源,合理的开发新能源是科学家们正在研究的新课题,有关能源问题也是近几年中考的热点之一,同学们要认真把握.12.〔2分〕〔2021•〕每年5月12日是我国的“防灾减灾日〞,以下有关火灾现场处理方法错误的选项是〔〕A.身上着火不可乱跑,要就地打滚使火熄灭B.用水浇湿毛巾或者衣物,捂住口鼻,低姿行走到平安通道。
神奇材料石墨烯
神奇材料石墨烯
刘霞
【期刊名称】《今日科苑》
【年(卷),期】2011(000)014
【摘要】自问世起,石墨烯就被当作21世纪的"神奇材料",在科学界掀起巨大的波澜。
其非比寻常的导电导热性能、超出钢铁数十倍的强度和极好的透光性等等属性引无数科学家“竞折腰”,
【总页数】2页(P35-36)
【作者】刘霞
【作者单位】不详
【正文语种】中文
【中图分类】TQ127.11
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神奇粉末石墨烯,“以铝代钢”成现实!
1.我国在世界领先的石墨烯合金
石墨烯具有独特的二维结构、高强度、高导电性能和高导热性能等超强的力学和功能特性,被认为是最理想的复合材料增强相,坊间有戏言,称其“除了不能吃,石墨烯可以用于一切领域,一切产品中,有专家甚至认为,未来10~20年石墨烯将引发一场技术革命。
通常金属基复合材料都是以包括颗粒、晶须、纤维等形态的陶瓷相作为增强体,在金属基体中引入均匀分散的纳米级增强体粒子,所得到的金属基复合材料往往可以具有更理想的力学性能及导电、导热、耐磨、耐蚀、耐高温和抗氧化性能。
由我国自主研发的铝基石墨烯复合材料——烯铝合金架空导线,相对于传统材料导电率不降或微降的前提下,大幅度提升材料抗拉强度,克服了抗拉强度与
导电率的矛盾关系,使得中国在石墨烯应用于金属领域的发展道路上迈出了关键一步。
目前,中天科技已在工业化连铸连轧生产线上成功试生产。
新疆众合与深圳前海烯汇材料科技合伙企业及河南省远洋粉体科技股份有限公司共同成立新疆石墨烯新材料科技有限公司研究开发“石墨烯铝合金导线杆材”,推广石墨烯铝合金导线杆材。
铝基石墨烯复合材料不仅可以开发铝及铝合金架空导线产品,还可以开发多种金属制品领域,引领中国高端的石墨烯复合材料技术发展,带来良好的经济和社会效益。
2.神奇石墨烯助力铝合金
众所周知,铝合金具有低密度、高强度和良好延展性,但是铝合金作为结构材料,受到导电性和抗拉强度的制约,电缆行业“以铝代铜”的进展并不乐观。
因此,如何提高铝合金强度一直是研究者的主攻方向。
在铝合金中填加石墨、碳化硅、碳化硼和碳纳米管制备铝基复合材料来提高合金强度成为学者们研究方向。
而石墨烯具备优异的力学性能、热学性能和电学性能,是制备金属基纳米复合材料最为理想的增强体之一。
然而,如何将石墨烯纳米片均匀分散到金属基体中,同时使石墨烯和金属间形成良好的接触界面且不破坏石墨烯的微观结构成为研
究中的重点难题。
铝基石墨烯复合材料解决了石墨烯与基体金属的润湿性、石墨烯与基体金属的界面结合强度、石墨烯与金属基体的界面明确、石墨烯在金属基体中的形貌和分散均匀性可控等技术难题。
铝基石墨烯复合材料杆材抗拉强度提升范围25%~50%,达到国内外先进水平。
铝基石墨烯复合材料杆材,带来更高
的产能、更低的成本,对该复合材料未来的产业化推广进程具有重要意义。
目前,行业内已掀起石墨烯淘金热,日、韩、德、英等国家也都把石墨烯材料及产品定为未来革新产业之一,投入巨资推动石墨烯研发和商业化应用研究。
铝基石墨烯复合材料,在石墨烯的助力下,铝材用量可以进一步减少,实现更大程度的轻量化,其经济和社会效益十分显著,“以铝代钢”成为现实。
铝基石墨烯复合材料产品的工业化生产及应用,推动了我国石墨烯复合材料的发展,点亮了石墨烯大规模产业化前行之路。