透过大数据刚性需求和弹性需求原来是它

一、概要石墨烯(Graphene)是从石墨材料中剥离出来、由碳原子组成的只有一层原子厚度的二维晶体。2004年,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,成功从石墨中分离出石墨烯,证实它可以单独存在,两人也因此共同获得2010年诺贝尔物理学奖。石墨烯既是最薄的材料,也是最强韧的材料,断裂强度比最好的钢材还要高200倍。同时它又有很好的弹性,拉伸幅度能达到自身尺寸的20%。它是目前自然界最薄、强度最高的材料,如果用一块面积1平方米的石墨烯做成吊床,本身重量不足1毫克便可以承受一只一千克的猫。石墨烯目前最有潜力的应用是成为硅的替代品,制造超微型晶体管,用来生产未来的超级计算机。用石墨烯取代硅,计算机处理器的运行速度将会快数百倍。另外,石墨烯几乎是完全透明的,只吸收2.3%的光。另一方面,它非常致密,即使是最小的气体原子(氦原子)也无法穿透。这些特征使得它非常适合作为透明电子产品的原料,如透明的触摸显示屏、发光板和太阳能电池板。作为目前发现的最薄、强度最大、导电导热性能最强的一种新型纳米材料,石墨烯被称为“黑金”,是“新材料之王”,科学家甚至预言石墨烯将“彻底改变21世纪”。极有可能掀起一场席卷全球的颠覆性新技术新产业革命。二、研究历史实际上石墨烯本来就存在于自然界,只是难以剥离出单层结构。石墨烯一层层叠起来就是石墨,厚1毫米的石墨大约包含300万层石墨烯。铅笔在纸上轻轻划过,留下的痕迹就可能是几层甚至仅仅一层石墨烯。石墨烯在实验室中是在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。他们从高定向热解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,在随后三年内, 安德烈·盖姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫在单层和双层石墨烯体系中分别发现了整数量子霍尔效应及常温条件下的量子霍尔效应,他们也因此获得2010年度诺贝尔物理学奖。在发现石墨烯以前,大多数物理学家认为,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凝聚体物理学学术界。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。三、制备方法制备石墨烯常见的方法为机械剥离法、氧化还原法、SiC外延生长法和化学气相沉积法(CVD)。机械剥离法是利用物体与石墨烯之间的摩擦和相对运动,得到石墨烯薄层材料的方法。这种方法操作简单,得到的石墨烯通常保持着完整的晶体结构,但是得到的片层小,生产效率低。氧化还原法是通过将石墨氧化,增大石墨层之间的间距,再通过物理方法将其分离,最后通过化学法还原,得到石墨烯的方法。这种方法操作简单,产量高,但是产品质量较低。SiC外延法是通过在超高真空的高温环境下,使硅原子升华脱离材料,剩下的C原子通过自组形式重构,从而得到基于SiC衬底的石墨烯。这种方法可以获得高质量的石墨烯,但是这种方法对设备要求较高。CVD是目前最有可能实现工业化制备高质量、大面积石墨烯的方法。这种方法制备的石墨烯具有面积大和质量高的特点,但现阶段成本较高,工艺条件还需进一步完善。四、基本特性石墨烯具有完美的二维晶体结构,它的晶格是由六个碳原子围成的六边形,厚度为一个原子层。碳原子之间由σ键连接,结合方式为sp2杂化,这些σ键赋予了石墨烯极其优异的力学性质和结构刚性。石墨烯的硬度比最好的钢铁强100倍,甚至还要超过钻石。在石墨烯中,每个碳原子都有一个未成键的p电子,这些p电子可以在晶体中自由移动,且运动速度高达光速的1/300,赋予了石墨烯良好的导电性。石墨烯是新一代的透明导电材料,在可见光区,四层石墨烯的透过率与传统的ITO薄膜相当,在其它波段,四层石墨烯的透过率远远高于ITO薄膜。石墨烯是已知的世上最薄、最坚硬的纳米材料,它几乎是完全透明的,只吸收2.3%的光;导热系数高达5300W/m·K,高于碳纳米管和金刚石,常温下其电子迁移率超过15000cm2/V·s,又比纳米碳管或硅晶体高,而电阻率只约10-6Ω·cm,比铜或银更低,为世上电阻率最小的材料。因其电阻率极低,电子迁移的速度极快,因此被期待可用来发展更薄、导电速度更快的新一代电子元件或晶体管。由于石墨烯实质上是一种透明、良好的导体,也适合用来制造透明触控屏幕、光板、甚至是太阳能电池。石墨烯的出现在科学界激起了巨大的波澜。人们发现,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。由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,2013年一般的电脑芯片以这种方式浪费了72%-81%的电能,石墨烯则不同,它的电子能量不会被损耗,这使它具有了非比寻常的优良特性。石墨烯独特的性能与其电子能带结构紧密相关。以独立碳原子为基,将周围碳原子产生的势作为微扰,可以用矩阵的方法计算出石墨烯的能级分布。在狄拉克点(Dirac Point)附近展开,可得能量与波矢呈线性关系(类似于光子的色散关系),且在狄拉克点出现奇点(singularity)。这意味着在费米面附近,石墨烯中电子的有效质量为零,这也解释了该材料独特的电学等性质。五、主要应用石墨烯对物理学基础研究有着特殊意义,它使一些此前只能纸上谈兵的量子效应可以通过实验来验证,例如电子无视障碍、实现幽灵一般的穿越。但更令人感兴趣的,是它那许多“极端”性质的物理性质。因为只有一层原子,电子的运动被限制在一个平面上,石墨烯也有着全新的电学属性。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。在塑料里掺入百分之一的石墨烯,就能使塑料具备良好的导电性;加入千分之一的石墨烯,能使塑料的抗热性能提高30摄氏度。在此基础上可以研制出薄、轻、拉伸性好和超强韧新型材料,用于制造汽车、飞机和卫星。随着批量化生产以及大尺寸等难题的逐步突破,石墨烯的产业化应用步伐正在加快,基于已有的研究成果,最先实现商业化应用的领域可能会是移动设备、航空航天、新能源电池领域。消费电子展上可弯曲屏幕备受瞩目,成为未来移动设备显示屏的发展趋势。柔性显示未来市场广阔,作为基础材料的石墨烯前景也被看好。有数据显示2013年全球对手机触摸屏的需求量大概在9.65亿片。到2015年,平板电脑对大尺寸触摸屏的需求也将达到2.3亿片,为石墨烯的应用提供了广阔的市场。韩国三星公司的研究人员也已制造出由多层石墨烯等材料组成的透明可弯曲显示屏,相信大规模商用指日可待。另一方面,新能源电池也是石墨烯最早商用的一大重要领域。之前美国麻省理工学院已成功研制出表面附有石墨烯纳米涂层的柔性光伏电池板,可极大降低制造透明可变形太阳能电池的成本,这种电池有可能在夜视镜、相机等小型数码设备中应用。另外,石墨烯超级电池的成功研发,也解决了新能源汽车电池的容量不足以及充电时间长的问题,极大加速了新能源电池产业的发展。这一系列的研究成果为石墨烯在新能源电池行业的应用铺就了道路。由于高导电性、高强度、超轻薄等特性,石墨烯在航天军工领域的应用优势也是极为突出的。前不久美国NASA开发出应用于航天领域的石墨烯传感器,就能很好的对地球高空大气层的微量元素、航天器上的结构性缺陷等进行检测。而石墨烯在超轻型飞机材料等潜在应用上也将发挥更重要的作用。六、结语虽然石墨烯堪称“新材料之王”,但目前还是面临了诸多困境需要解决,首要问题是高品质产品的产业化和低成本化。国内在这方面的研发和生产都处于领先水平,但如何做到科学研究和产业开发相结合,切实推进石墨烯的产业化应用和发展,需要大家去深思,而不能一味的玩概念。单纯把石墨烯炒热,只会造成石墨烯泡沫化,对其未来的发展极为不利。(长弓侠)部分素材来源于网络,如有侵权请告知删除。复合材料社区 (微信号:frp009 )还没有关注复合材料社区?您怎能错过每天泛着油光的干货,有关复合材料的最新资讯,还有各类工艺的学习专题,都将在此呈现。这个社区就是为复合材料人所建,一个供复合材料人互相交流的平台,不管您是骨灰级的行业大佬,还是初入复材行业的菜鸟,在这里都能找到属于自己的天地。加入我们吧,复合材料社区需要每一个关注复合材料的人。复合材料社区QQ群:。小编个人微信号:frp110。猛戳下方阅读原文,获取更多资讯。复合材料社区(frp009) 
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易经起源于上古时期,包括《连山》、《归藏》和1、由销量制胜到数据制胜  在发展的初级阶段电子商务强调销量、人气,到了高级阶段聚集庞大的数据成为主要方对于空姐面试,不单单是形象问题,更要有内涵,在着装,外语能力,文化,表情等方面上下功夫,那么如何做到这些面试的话题,五花八门,怎样才能够抓住重点,一击即中?小编今天放大招哦!心动不如行动.  ①飞机起飞时间已在变幻莫测的商业环境中,对于企业来说,危机无处不在。稍有不慎,企业便可能陷于危机中不能自拔,从此销声匿迹在过去十年里,营销环境发生了巨变,营销人和消费者都变得精明,成为技术专家,也都懂好声誉的影响力。  技术市场销售:在广告预算和媒体的选择、竞争性定价、新产品开发、销售计划的制定等方面。如美国杜邦公司在五十年代要给乘客一脸亲切的微笑。空乘人员面部表情应当把微笑放在首位,养成微笑服务的意识,微笑是空乘服务工作的职责空姐面试从着装、外表、体形、谈吐等各方面有着特殊要求,小编要告诉大家的这“八不准”,一旦触及将被淘汰,所在过去十年里,营销环境发生了巨变,营销人和消费者都变得精明,成为技术专家,也都懂好声誉的影响力。  技术空姐面试从着装、外表、体形、谈吐等各方面有着特殊要求,小编要告诉大家的这“八不准”,一旦触及将被淘汰,所企业战略是企业成功的关键!然而,许多企业发现,一到开始实施战略的时候,企业就陷入困境。虽然企业在所经营的老话常说:“落地哭三声,富贵命生成”。人出生落地的时辰,在八字命理学中赋有各种深远意义,影响人一辈子的命要给乘客一脸亲切的微笑。空乘人员面部表情应当把微笑放在首位,养成微笑服务的意识,微笑是空乘服务工作的职责在互联网时代,信息技术的飞速发展正在深刻变革着人们的生产生活,移动化、智能化、网络化、电商化的趋势特点越教育管理包括两个方面,教育行政管理和学校行政管理。教育行政管理是指国家权力机关为实现教育目标对教育工作的微笑的好处没有必要再多讲,关键我们如何培养发自肺腑的笑容呢?我们很多人的笑,显得是尴尬、搞怪、阴险、扭曲人力资源管理者都知道年底是留住人才的关键时刻,每年三、四月份是企业员工跳槽频率最高的时节,也是企业忙着招企业的八卦结构图,可先从内部结构到外部环境,从物质条件到精神因素进行整体观察,找出4对具有关键作用的对称自从Internet诞生以来,其对世界的改变渗透到了社会和经济的方方面面,人类社会因为它而日新月异。在人一提到《易经》,相信大部分人都会想到《周易》这本书,其实周易也只是《易经》的一部分,据说那是周文王在羑(一、招商难度远大于销售,佣金上要有侧重。  在实际操作中,很多一线的“置业代表”往往青睐销售。为什么呢?卫生行政应急性原则,是现代行政法制的重要内容,是指在某些特殊的紧急情况下,出于国家安全、社会秩序、人民生早在文字产生以前的远古时代,伏羲氏“一画开天”,创立“八卦”。所谓“八卦”,就是“乾、坤、坎、离、艮、兑在变幻莫测的商业环境中,对于企业来说,危机无处不在。稍有不慎,企业便可能陷于危机中不能自拔,从此销声匿迹(1)主动微笑  作为一名成熟或训练有素的空乘,在与乘客目光接触的同时,首先向对方微笑,然后再开口说话表教育管理学是研究教育管理过程及其规律的科学。按照教育管理对象的特点有广义和狭义之分。广义教育管理学:是以chinagaoduan中华高端教育网提供最新EMBA、MBA、在职博士DBA PHD、在职研究生等招生资讯;出国留学;航空就业培训;企业内训;商务考察等综合性教育信息,为大家提供终身学习的教育服务平台。咨询电话: 热门文章最新文章chinagaoduan中华高端教育网提供最新EMBA、MBA、在职博士DBA PHD、在职研究生等招生资讯;出国留学;航空就业培训;企业内训;商务考察等综合性教育信息,为大家提供终身学习的教育服务平台。咨询电话:}

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