石墨烯是一种由碳原子以sp²杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料 ,主要分为单层石墨烯、双层石墨烯、少层石墨烯、多层石墨烯。
石墨烯具有优异的光学、电学、力学特性。 化学性质上石墨烯的化学性质与石墨类似,石墨烯可以吸附并脱附各种原子和分子。 当这些原子或分子作为给体或受体时可以改变石墨烯载流子的浓度,而石墨烯本身却可以保持很好的导电性。 石墨烯虽然从合成和证实存在到今天只有短短十几年的时间,但是已成为学者研究的热点。 随着石墨烯的制备方法不断被开发,石墨烯必将在不久的将来被更广泛的应用到各领域中。
石墨烯是一种由碳原子以sp²杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格结构的二维碳纳米材料,它在2004年由英国曼彻斯特大学物理学家Andre Gein和Konstantin Novoselov通过机械剥离法从石墨中分离得到,他们也因此获得2010年的诺贝尔物理学奖。
石墨烯具有优越的物理与化学性质,号称世上最薄最坚硬的纳米材料,其厚度可薄至0.34nm,比表面积为2630m2/g,导热系数高达5300 W/m·K,高于碳纳米管和金刚石。其在强度、韧性等方面也表现优异,强度约为180Gpa,是普钢钢材的100倍。
石墨烯在锂离子电池、超级电容器、导电油墨、触摸屏、软性电子、散热材料、涂料、生物传感器、太阳能电池、燃料电池等领域都存在极大的应用潜力。
来源:《揭秘未来100大潜力新材料(2019年版)》_新材料在线
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二维碳纳米材料。
石墨烯具有优异的光学、电学、力学特性,在材料学、微纳加工、能源、生物医学和药物传递等方面具有重要的应用前景,被认为是一种未来革命性的材料。 [1] 英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·盖姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫,用微机械剥离法成功从石墨中分离出石墨烯,因此共同获得2010年诺贝尔物理学奖。石墨烯常见的粉体生产的方法为机械剥离法、氧化还原法、SiC外延生长法,薄膜生产方法为化学气相沉积法(CVD)。