2023年11月29日 物理性质. 石墨烯有非常良好的光学特性,在较宽波长范围内吸收率约为2.3%,看上去几乎是透明的。 在几层石墨烯厚度范围内,厚度每增加一层,吸收率增
了解更多2024年1月9日 石墨烯(Graphene)是一种以sp²杂化连接的碳原子紧密堆积成单层二维蜂窝状晶格结构的新材料。. 石墨烯具有优异的光学、电学、力学特性,在材料学、微纳加工
了解更多2020年7月19日 徐长发. 理工数学教授. 百篇科普系列(14) 神奇材料石墨烯和石墨烯时代(一) 徐长发,华中科技大学,2017.2.5. 石墨烯是一种神奇的碳质材料,全世界都在研
了解更多2018年11月11日 石墨烯的强度、 刚度、 弹性高,具有良好的力学性能。 此外, 石墨烯热导率和电子迁移率极高,且带隙可调。 诸多优异的性能集中出现在一种材目前,石墨烯的合成仍
了解更多2024年4月7日 刘忠范和丁峰等 2 首先从理论计算的角度,总结了各种金属衬底在石墨烯化学气相沉积(CVD)生长过程中的各种作用与相应的机理,包括在催化碳裂解、修复生长过
了解更多2015年4月20日 石墨烯的问世引起了全世界的研究热潮,其诸多独特的性质存在着大量的潜在应用价值,例如: 石墨烯晶体管:2005年,Geim研究组与Kim研究组发现,室温下石
了解更多2015年9月1日 石墨烯一直被认为是假设性的结构,无法单独稳定存在,直至2004年,英国曼彻斯特大学的二位物理学家成功地在实验中从石墨中分离出石墨烯,从而证实它可以单独存在。 这以后,制备石墨烯新方法层出
了解更多2018年2月21日 石墨烯因为其特殊的结构,具有很多突出的性能,引起科学界巨大兴趣,成为材料科学研究热点。 (1)力学性能 。 石墨烯是目前已知的世界上最薄的材料(0.34nm),也是有史以来被证实的最结实的材
了解更多石墨烯的制备及其电化学性能研究. 来自 万方. 喜欢 0. 阅读量: 248. 作者: 叶剑. 摘要: 石墨烯自2004年首次被发现以来,立即引起了世界各国科学家的广泛关注;继富勒烯,碳纳米
了解更多2018年11月11日 目前,石墨烯的合成仍然是石墨烯研究中最 关键的问题。尽管制备石墨烯的方法已经有多 种,但是制备仍然是限制石墨烯研究和应用的主 要因素。2.1 固相法 根据碳源物相及合成环境,石墨烯的制备方 法可分为固相法、液相法和气相法(图1)。其中,704
了解更多2024年4月7日 石墨烯的功能和应用首当其冲面临的难题是高质量石墨烯的制备。刘忠范和丁峰等 2 首先从理论计算的角度,总结了各种金属衬底在石墨烯化学气相沉积(CVD)生长过程中的各种作用与相应的机理,包括在催化碳裂解、修复生长过程中产生的缺陷、以及在降温过程中石墨烯褶皱与金属表面台阶束的形成 ...
了解更多2021年5月5日 的发展前景。范壮军等8从石墨烯基的超级电容器 器件出发,系统总结了石墨烯薄膜的简易制备方 法,综述了通过结构调控和表面修饰等方法来优 化石墨烯薄膜电化学性能的策略,并对石墨烯薄 膜应用所面临的挑战和未来的发展进行了总结和 展望。
了解更多2021年5月4日 石墨烯原子层厚度的二维平面结构以及其独特的物理化学性质引起了国际学术界的广泛关注1,同时也赋予石墨烯丰富多样的光、热、电、磁、力等功能。. 石墨烯的结晶度、旋转错位、物理形变等无不引起其功能的显著变化,而杂原子掺杂、可设计孔洞、选择性
了解更多2015年4月20日 神奇材料石墨烯. 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平面薄膜,只有一个碳原子厚度的二维材料。. 石墨烯一直被认为是假设性的结构,无法单独稳定存在,直至2004年,英国曼彻斯特大学物理学家安德烈•海姆和康斯
了解更多如何将微米级别的石墨烯片拼接组装成宏观尺度上的结构体,这对于开发石墨烯材料的应用非常重要.其中的一个发展方向便是应用范围广泛的三维石墨烯材料.在第五章中,我们在95℃常压下,原位还原自组装制备出了3D石墨烯材料-石墨烯水凝胶.该过程无需另加化学
了解更多石墨烯的制备及其电化学性能分析. 2.2.2 循环伏安石墨烯与石墨分别作为锂离子电池负极材料的循环伏安曲线见图5。. 由两图C-V曲线的积分面积比较知,石墨烯电极比石墨具有更大的可逆容量,与之前所述一致。. 从图5(a)知,石墨烯首次放电曲线在0.79V处出现 ...
了解更多2017年2月19日 原标题:石墨烯性能、制备以及前沿应用. 本文由新材料产业(ID:advancedmaterials)授权转载,作者:邢悦 ,等. 碳元素(C)广泛存在于自然界中,并且是一种与所有生命体都息息相关的重要元素,其电子轨道杂化的多样性(sp、sp2、sp3杂化)使得以碳元素为唯一 ...
了解更多2022年7月20日 石墨烯的电学性能受到了广泛关注,然而它的化学特性却一直少人问津。目前已知的化学特性有:石墨烯可以吸附和脱附各种原子和分子,如二氧化氮、氨、钾等吸附物作为给体或受体往往会导致载流子浓度发生变化;而氢离子、氢氧根离子等吸附物会产生导电性很差的衍生物,但这些都不是新的化合 ...
了解更多石墨烯的电化学储氢性能及其理论计算. 氢能作为未来的新能源己为必然的发展趋势,氢源的储存是氢能利用系统中最为关键的一环,碳基纳米材料因其独特的结构和性能成为储氢材料研究的热点.石墨烯作为一种新近发现的碳纳米材料,具有比表面大,物化性能稳定 ...
了解更多2020年10月24日 石墨烯独有的分水性能,可以有效防止乳化;有很好的抗氧散热性,有效延长机油使用周期。动力汽车 利用石墨烯所具有的超薄超轻、优异电化学性能 、较高比表面积、电子和离子传导性能及特殊的二维
了解更多2014年3月12日 摘要. 石墨烯属于碳纳米材料家族中的一员, 是一种单层的二维原子晶体, 具有高硬度、高导热性、高载流子迁移率等诸多优良特性, 被认为是新一代电子学器件的重要基础材料. 近年来我们课题组利用石墨烯的这些优良特性在其表界面化学修饰及其功能调控方面 ...
了解更多2022年9月16日 聚合物基复合固体电解质具有高安全性和良好的柔韧性,被认为是一种很有前途的电解质,并在固体锂电池中得到广泛研究。然而,聚合物基固体电解质的低电导率和高界面阻抗阻碍了它们的工业应用。本文探索了一种结构稳定、电化学性能良好的含石墨烯复合固态电解质(PVDF-LATP-LiClO4-Graphene ...
了解更多2015年9月1日 而石墨烯与碳纳米管这对亲兄弟具有类似的性能,高的载流子迁移率以及热导,都成为了下一代集成电路芯片材料的候补对象。 2012年,美国IBM公司成功研制出首款由石墨烯圆片制成的集成电路,使得石墨烯特殊的电学性能彰显出应用前景。
了解更多2020年3月24日 石墨烯是一种由碳原子以SP2杂化连接形成的单原子层二维晶体,碳原子规整的排列于蜂窝状点阵结构单元之中。每个碳原子除了以σ 键与其他三个碳原子相连之外,剩余的π电子与其他碳原子的π电子形成离域大π键,电子可在此区域内自由移动,从而使石墨烯具有优异的导电性能。
了解更多石墨烯是一种由碳原子组成的二维材料,因其独特的结构和优异的性能而受到广泛。石墨烯具有高导电性、高强度、透明度高等特点,在能源、材料、生物医学等领域具有广泛的应用前景。本文将介绍石墨烯的制备方法及其电化学性能的研究进展。
了解更多2021年8月26日 石墨烯在各个领域中的应用都是涉及到它的导电性能和机械性能。石墨烯应用广泛,在应用中可以和其他物质组合,以实现更好的性能。本文从新能源电池、生物医学领域、海水淡化、光崔化等角度介绍石墨烯的研究进展情况。1 新能源电池
了解更多2.4 石墨烯气凝胶的电化学性能 石墨烯气凝胶的电化学测试结果如图4 所示。 图4 石墨烯气凝胶的循环伏安(a)、充放电(b)、循环稳定性(c)和倍率性能曲线 如图4a所示,在首次循环伏安(CV)曲线中,0.6 V处有一个还原峰,这是由于电解液中的有机 ...
了解更多2021年12月17日 石墨烯由于其十分优异的电学、热学和机械性能及优良的透光率、比表面积大等优势而广泛的受到人们追捧。尤其是在2004年成功制得稳定存在的石墨烯之后,更是兴起了一股研究石墨烯的潮流。如何成本低廉、面积大、数量丰富、质量优异的制备石墨烯,并将其应用在实
了解更多2023年12月28日 杂原子掺杂石墨烯作为一种新型的电极材料,具有优异的电导性、高容量效率、高热稳定性等特点,为超级电容器的发展提供了新的思路。. 通过杂原子掺杂可以有效增强石墨烯电极材料的电化学性能,主要体现在:1)杂原子掺杂可以有效地调节石墨烯的电子
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