石墨烯电池好吗 石墨烯怎样( 二 )


石墨烯可以用在什么地方9单分子气体侦测石墨烯制备的太阳能电池石墨烯独特的二维结构使它在传感器领域具有光明的应用前景 。巨大的表面积使它对周围的环境非常敏感 。即使是一个气体分子吸附或释放都可以检测到 。这检测可以分为直接检测和间接检测 。通过穿透式电子显微镜可以直接观测到单原子的吸附和释放过程 。通过测量霍尔效应方法可以间接检测单原子的吸附和释放过程 。当一个气体分子被吸附于石墨烯表面时,吸附位置会发生电阻的局域变化 。
石墨烯纳米带石墨烯纳米带的二维结构具有高电导率、高热导率、低噪声,这些优良品质促使石墨烯纳米带成为集成电路互连材料的另一种选择,有可能替代铜金属 。
透明导电电极石墨烯良好的电导性能和透光性能,使它在透明电导电极方面有非常好的应用前景 。触摸屏、液晶显示、有机光伏电池、有机发光二极管等等,都需要良好的透明电导电极材料 。特别是,石墨烯的机械强度和柔韧性都比常用材料氧化铟锡优良 。由于氧化铟锡脆度较高,比较容易损毁 。在溶液内的石墨烯薄膜可以沉积于大面积区域。
通过化学气相沉积法,可以制成大面积、连续的、透明、高电导率的少层石墨烯薄膜,主要用于光伏器件的阳极,并得到高达1.71%能量转换效率;与用氧化铟锡材料制成的元件相比,大约为其能量转换效率的55.2% 。
导热材料/热界面材料2011年,美国佐治亚理工学院(Georgia Institute of Technology)学者首先报道了垂直排列官能化多层石墨烯三维立体结构在热界面材料中的应用及其超高等效热导率和超低界面热阻 。
场发射源及其真空电子器件 科学家发现最薄单层石墨烯2002年,垂直于基底表面的石墨烯纳米墙就被成功制备出来 。它被看做是非常优良场致发射电子源材料 。
超级电容器由于石墨烯具有特高的表面面积对质量比例,石墨烯可以用于超级电容器的导电电极 。科学家认为这种超级电容器的储存能量密度会大于现有的电容器 。
石墨烯生物器件 由于石墨烯的可修改化学功能、大接触面积、原子尺吋厚度、分子闸极结构等等特色,应用于细菌侦测与诊断器件,石墨烯是个很优良的选择 。科学家认为石墨烯是一种具有这潜能的材料 。用石墨烯制成一个尺寸大约为DNA宽度的纳米洞,让DNA分子游过这纳米洞 。由于DNA的四个碱基(A、 C、 G、T)会对于石墨烯的电导率有不同的影响,只要测量DNA分子通过时产生的微小电压差异,就可以知道到底是哪一个碱基正在游过纳米洞 。这样就可以达成目的 。
抗菌物质 中国科学院上海分院的科学家发现石墨烯氧化物对于抑制大肠杆菌的生长超级有效,而且不会伤害到人体细胞 。假若石墨烯氧化物对其他细菌也具有抗菌性,则可能找到一系列新的应用,像自动除去气味的鞋子,或保存食品新鲜的包装 。
“太空电梯”缆线它为“太空电梯”缆线的制造打开了一扇“阿里巴巴”之门 。美国研究人员称,“太空电梯”的最大障碍之一,就是如何制造出一根从地面连向太空卫星、长达23000英里并且足够强韧的缆线,美国科学家证实,地球上强度最高的物质“石墨烯”完全适合用来制造太空电梯缆线 。
代替硅生产超级计算机据科学家称,石墨烯除了异常牢固外,还具有一系列独一无二的特性,石墨烯还是目前已知导电性能最出色的材料,这使它在微电子领域也具有巨大的应用潜力 。研究人员甚至将石墨烯看作是硅的替代品,能用来生产未来的超级计算机 。
作人工光合作用高效催化剂2012年7月18日,韩国化学技术研究所和首尔梨花女子大学,证明石墨烯作为一种高效的光催化剂可使人工光合作用系统的效率提升,其同时展示了一个能直接将二氧化碳转换成太阳能化学物质或太阳能燃料的基准实例 。科学家使用石墨烯作为光触媒,然后再加以卟啉酶,该物质可以把阳光和二氧化碳转换成甲酸,用于塑料行业的化学品和燃料电池的燃料 。测试结果表明,基于石墨烯的光催化剂在可见光范畴下功能强大,其整体效益显著高于其他催化剂 。
用于锂离子电池技术2012年9月,美国伦斯勒理工学院的研究人员将世界上最薄的材料石墨烯制成一张纸,然后用激光或照相机闪光灯的闪光震击,将其弄成千疮百孔状,致使该片材内部结构间隔扩大,以允许更多的电解质“润湿”及锂离子电池中的锂离子获得高速率通道的性能 。这种石墨烯阳极材料比如今锂离子电池中惯用的石墨阳极充电或放电速度快10倍,未来可驱动电动车 。[3]