石墨烯由sp2雜化碳原子連接而成,是二維蜂窩狀結構晶體,電子可以自由移動,電子傳輸性能良好。石墨烯在鋰電池中的應用主要涉及電池正極材料、負極材料以及導電劑三個方面。在石墨烯作為電池正極材料時,利用表面含氧官能團等優勢提高鋰離子電池的倍率性能,且具有良好的循環穩定性;作為電池負極材料時,獨特納米片層結構可以構建有效“點—面”導電網絡,提供存儲空間,提高比容量并進一步實現快速充電放電;作為導電劑使用,以石墨烯為添加劑加入到傳統導電劑中,可以顯著提高鋰電池中鋰離子的嵌鋰速度,提升導電劑的導電、放電性能,改善循環。石墨烯由sp2雜化碳原子連接而成,是二維蜂窩狀結構晶體,電子可以自由移動,電子傳輸性能良好。石墨烯在鋰電池中的應用主要涉及電池正極材料、負極材料以及導電劑三個方面。在石墨烯作為電池正極材料時,利用表面含氧官能團等優勢提高鋰離子電池的倍率性能,且具有良好的循環穩定性;作為電池負極材料時,獨特納米片層結構可以構建有效“點—面”導電網絡,提供存儲空間,提高比容量并進一步實現快速充電放電;作為導電劑使用,以石墨烯為添加劑加入到傳統導電劑中,可以顯著提高鋰電池中鋰離子的嵌鋰速度。石墨烯化學探測器的靈敏度可以與單分子檢測的極限相比擬。關于石墨烯資料

這項運用新工具2D材質的研究展示了從鹽水中提供干凈飲用水的現實全世界前途。為了更好地理解離子運輸背后的基本機制,曼徹斯特大學的AndreGeim爵士***的一個團隊制作了原子尺碼的平整狹縫,尺碼*為幾埃。這些通道是化學惰性的,平均壁厚為埃刻度。研究人員在兩塊100納米厚的石墨晶體板上制造了狹縫設備,這些石墨板是通過刨削大塊石墨結晶獲取的。然后在將另一塊板放在***塊板上之前,在石墨晶體板的每個邊沿置放雙層石墨烯和單層MoS2的二維原子結晶的矩形片。這樣就獲取了墊片厚度的空隙?!熬拖衲靡槐緯?,在每個外緣置放兩個火柴,然后再放上另一本書,”Geim解釋說,“這引致書本表面之間的空隙,空隙的高度相等火柴的厚度。在我們的事例中,這些書是原子平緩的石墨晶體,火柴是石墨烯或MoS2單層?!边@種組裝靠范德華力結合在一起,狹縫尺寸與水通道蛋白的直徑大略相同,這對活生物體至關舉足輕重。狹縫是也許的很小大小,因為具較薄間隔物的狹縫是不安定的,并且也許由于相對壁之間的吸引而塌陷。在將離子浸泡離子溶液中時,如果在其上強加電壓,則離子會流過狹縫,并且該離子流將組成電流。該團隊通過狹縫測量離子電導率。河北石墨烯pet抗菌母粒氧化石墨烯分散液含有豐富的羥基、羧基和環氧基等含氧官能團。

石墨烯納米帶(GrapheneNanoribbons,GNRs)具有帶隙精確可調的特性,以及在光學、電學、磁學方面表現出的優異性質,使其在晶體管、量子器件等應用中具有廣闊前景。其中,石墨烯納米帶異質結(GNRHeterojunctions)通過將不同拓撲結構的GNRs相結合,從而可以實現對其帶隙和局部性質的進一步調控。此外,石墨烯納米帶異質結還能夠在異質界面上構建獨特性質的拓撲電子相,這為其在未來的量子器件應用領域提供了巨大潛力。然而,由于缺乏高效可行的合成策略,精細且可控的合成石墨烯納米帶異質結仍然是石墨烯納米帶研究領域所面臨的巨大挑戰之一。近日,德累斯頓工業大學、馬普微結構物理研究所的馮新亮/馬驥團隊利用一種新型的鏈增長聚合策略,通過可控的鈴木催化劑轉移聚合(SCTP)和隨后的肖爾反應,成功合成了一種同時具有N=9扶手椅型(Armchair)邊緣和人字形(Chevron)的GNR異質結(9-AGNR/cGNR)。
科學家們逐漸發現碳素材料在硬度、光學特性、耐熱性、耐輻射特性、耐化學藥品特性、電絕緣性、導電性、表面與界面特性等方面比其它材料優異,可以說碳材料幾乎包括了地球上所有物質所具有的特性,如**硬-**軟,絕緣體-半導體-良導體,絕熱-良導熱,全吸光-全透光等,因此具有***的用途。碳納米管是由碳原子形成的石墨烯片層卷成的無縫、中空的管體,一般可分為單壁碳納米管、多壁碳納米管和雙壁碳納米管。根據尺寸大小將碳球分為:(1)富勒烯族系Cn和洋蔥碳(具有封閉的石墨層結構,直徑在2-20nm之間),如C60,C70等;(2)未完全石墨化的納米碳球,直徑在50nm一1μm之間;(3)碳微珠,直徑在11μm以上。另外,根據碳球的結構形貌可分為空心碳球、實心硬碳球、多孔碳球、核殼結構碳球和膠狀碳球等。石墨烯粉體生產的方法為機械剝離法、氧化還原法、SiC外延生長法。

石墨烯內部碳原子的排列方式與石墨單原子層一樣以sp雜化軌道成鍵,并有如下的特點:碳原子有4個價電子,其中3個電子生成sp鍵,即每個碳原子都貢獻一個位于pz軌道上的未成鍵電子,近鄰原子的pz軌道與平面成垂直方向可形成π鍵,新形成的π鍵呈半填滿狀態。研究證實,石墨烯中碳原子的配位數為3,每兩個相鄰碳原子間的鍵長為×10米,鍵與鍵之間的夾角為120°。除了σ鍵與其他碳原子鏈接成六角環的蜂窩式層狀結構外,每個碳原子的垂直于層平面的pz軌道可以形成貫穿全層的多原子的大π鍵(與苯環類似),因而具有優良的導電和光學性能。石墨烯在室溫下的載流子遷移率約為15000cm/(V·s),這一數值超過了硅材料的10倍,是已知載流子遷移率比較高的物質銻化銦(InSb)的兩倍以上。在某些特定條件下如低溫下,石墨烯的載流子遷移率甚至可高達250000cm/(V·s)。與很多材料不一樣,石墨烯的電子遷移率受溫度變化的影響較小,50~500K之間的任何溫度下,單層石墨烯的電子遷移率都在15000cm/(V·s)左右。另外,石墨烯中電子載體和空穴載流子的半整數量子霍爾效應可以通過電場作用改變化學勢而被觀察到,而科學家在室溫條件下就觀察到了石墨烯的這種量子霍爾效應。石墨烯在室溫下的載流子遷移率約為15000cm/(V·s),這一數值超過了硅材料的10倍。關于石墨烯資料
石墨烯的發現是用膠帶一層層粘下來的。關于石墨烯資料
中科院金屬研究所沈陽材質科學國家(聯合)實驗室科研人員運用化學氣相沉積法制備出石墨烯三維網絡構造材質,一舉攻陷石墨烯制備難題,將石墨烯制備帶入產量高、生長面積大的新時代。這一突破不久前入選了2011年度中國科學**進展。為了揭露石墨烯這一隱秘材質的面紗,新聞記者日前采訪了中科院金屬所的科研人員。據介紹,石墨烯是一種新型碳材質,為單層碳原子緊密堆積而成的二維蜂窩狀晶體結構。石墨烯的導電性極好,在射頻晶體管、超靈敏傳感器、柔性透明導電薄膜、***和高導復合材料、高性能鋰離子電池組和超級電容器等方面展現出極大的應用潛力,成為全人類目前已知的強度**高的物質。它不*可以開發制造出薄如紙片的超輕型飛機材質、超韌性的防彈衣,甚至還能為將來制造“太空電梯”纜線敞開期望之門。但是,繁復的制造工藝阻撓著石墨烯的普遍使用。高質量石墨烯的大量制備以及把石墨烯片組裝成具備特定構造的材質對綜合利用石墨烯的眾多不錯特性、實現商業化應用具備極度關鍵的含義。據該所科研人員介紹,他們在石墨烯三維體材質的宏量制備和應用中使用泡沫金屬作為生長基體,運用化學氣相沉積法方式制備出兼具三維連接網絡構造的泡沫狀石墨烯體材質。關于石墨烯資料