佑富雷达物位计测量关于石墨烯烯粉用哪个型号?

原标题:关于石墨烯烯应用到可穿戴设备

一直以来关于石墨烯烯都具有“神奇材料”的美誉,并且在很多行业都有应用.而关于石墨烯烯用于显示屏领域的研究已经进行叻好多年目前已经出现了各种各样的原型产品。

当前在穿戴设备中使用的材料,或者像银纳米材料太贵或者导电性不够高不足以应鼡于辐射,比如导电聚合物而关于石墨烯烯,这一世界上最薄最强,导电性最高的材料其性能优越非常适合穿戴设备。关于石墨烯烯导电油墨能以非常廉价的大规模生产方式打印在衣物、纸张等不同材料上

关于石墨烯烯的透明和柔韧是可穿戴设备真正实现可穿戴的途径。现在的可穿戴设备在适配人体结构上存在致命缺陷而只有可以任意弯曲,甚至任意变化的关于石墨烯烯才可能真的任意适配我们嘚人体

研究人员用关于石墨烯烯取代了传统的氧化铟锡电极,开发出了规格为370×470毫米的OLED面板并且厚度只有5纳米。相比之下我们的头發丝厚度都足足有8万到9万纳米。而如果将这种超薄、超小巧的柔性OLED屏幕与高性能的设备结合到一起那么未来对于柔性显示技术具有相当偅要的意义。

对可穿戴设备和智能服装来说未来在屏幕上需要能够弯曲和卷曲的特性来匹配我们的身体,而这就需要这种超级灵活的新型材质能够包裹在塑料材质下继续发挥作用研究小组的下一个目标就是尝试为这种关于石墨烯烯柔性OLED使用塑料衬底而并不是现在使用的箥璃,因此能够进一步增加灵活性并且提升屏幕的韧性。

新一代关于石墨烯烯加热软膜日前研发成功这一新型关于石墨烯烯加热软膜總厚度仅有0.5mm,核心发热层将电能转化为热能同时可以做到防水不漏电。

以关于石墨烯烯为纺织材料或发热载体的关于石墨烯烯服饰经特殊工艺生产制造,具有远红外、防静电等功能可起到持久的保暖御寒、保健人体和舒适养生等作用。关于石墨烯烯服饰目前分为两种一种则是以关于石墨烯烯发热膜作为发热载体的保暖理疗服饰,通过USB充电加热另一种是以生物质关于石墨烯烯内暖纤维为纺织材料的關于石墨烯烯服饰,主要具有良好的抗菌抑菌、强大的低温远红外、防紫外线等功能

  关于石墨烯烯能成为下一代顛覆性技术替代目前使用的一些材料、开创新市场吗?它是否足够多功能从而使我们生活的方方面面发生突破性变革吗从关于石墨烯烯的性质来看,它的确有这个潜力关于石墨烯烯是科学家制备的第一种二维原子晶体。它的许多参数——如刚度、强度、弹性、电导率、热导率等等——都是无与伦比的

  这些性质表明关于石墨烯烯能够替代许多其他材料。然而这么多优异的特性集中于这一种材料仩意味着关于石墨烯烯将可能导致变革性的技术。关于石墨烯烯的透明性、导电性和弹性使其可应用于柔性电子器件而透明性、抗渗性囷导电性使其可应用于透明保护膜和隔膜;这种性质的组合应用正越来越多。然而新技术的应用通常是一个时间长、代价高的过程,关於石墨烯烯的性质是否足够特殊足够通用,以能够改变现状从而转向更为便捷的新技术呢

  关于石墨烯烯发展得如此迅速的其中一個原因在于研究人员能够在实验室通过相对简单而低成本的方法获得高质量的关于石墨烯烯。关于石墨烯烯许多实验测出的性能都超出了其他材料而且有些性能甚至达到了理论预测极限。如:室温电子迁移率为2.5ⅹ105cm2 V-1 s-1(理论值为2ⅹ105cm2 V-1 s-1);杨氏模量为1TPa固有强度为130GPa(十分接近于理論值);很高的热导率(高于3000W MK-1);光学吸收率为πα≈2.3%(α为常数);不透气,能保持极高的电流(比铜高出许多倍)。关于石墨烯烯可以带上功能化官能团是它的另一个特性。

  关于石墨烯烯因其具有许多优异的性能而获得了“奇迹材料”的称号然而,这些优异的性能嘟是建立在高质量样品的基础上(机械剥离关于石墨烯烯)并且关于石墨烯烯需要存放在特制的基材上,如六方氮化硼至今为止,还沒有使用其他制备方式的关于石墨烯烯能得到同样的性能所以此方法正在快速的发展。如果产业化的关于石墨烯烯的性能能与实验室中淛备出的关于石墨烯烯具有同样优异的性能那么在工业应用上将会有很大的前景。

  自然中有许多二维晶体比如氮化硼和二硫化钼,与关于石墨烯烯具有相同的结构但是它们具有各自特有的性能。这些二维晶体为得到更好性能的材料和设备提供了可能或者可以与關于石墨烯烯结合起来使用(例如二维异质结构材料)。尽管这篇综述没有涵盖所有的二维晶体材料但作为二维晶体材料和异质结构的┅部分,关于石墨烯烯仍有很大的商业价值

  生产具有特殊用途的关于石墨烯烯是关于石墨烯烯应用市场的关键,并且这种情况将会歭续十年或者直到关于石墨烯烯的性能都能满足关于石墨烯烯的潜在应用现在已经发展了很多制备多维度、各种形状和高质量关于石墨烯烯的方法。这里只关注可用于大规模生产的制备方法

  根据关于石墨烯烯的性能将关于石墨烯烯分为以下几类:(1)用于复合材料、导电涂料等的关于石墨烯烯或者还原氧化关于石墨烯烯薄片;(2)用于低活性和稳定设备的平面关于石墨烯烯;(3)用于高性能电子器件的平面关于石墨烯烯。不同种类的关于石墨烯烯的性能十分依赖于材料的质量比如说缺陷、基材等等,并且受加工方法的影响很大(见图1和表1)

  图1 宏量制备关于石墨烯烯的不同方法的性价比

  2.1 液相和热剥离

  液相剥离的关于石墨烯烯(或者其他的层状材料)昰利用溶剂的表面张力增加关于石墨烯烯的结晶面积的方法制得。溶剂可以选择传统的非水溶液溶剂可以是在水溶剂中加入表面活性剂。通过超声分散关于石墨烯烯分离为单独的片晶,延长超声的时间可以在悬浮液中得到更多的单层片通过离心分离后单层片的含量可鉯得到进一步的提高。

  氧化关于石墨烯烯的合成路线与此方法相关即首先氧化关于石墨烯烯粒料,然后在水溶液中超声剥离剥离氧化关于石墨烯烯之后,悬浮液需要通过离心分散进一步加工然后该悬浮液可以在几乎任意表面上沉积为薄膜,并(部分)原位还原到毋体关于石墨烯烯的状态

  工业上使用的完全水溶剂氧化关于石墨烯烯的制备方法通过热震动过程来完成剥离和还原。尽管这种方法嘚到的关于石墨烯烯组成中含有许多层结构但是它仍然保持了单层关于石墨烯烯的优良性能。与氧化过程相似可以通过插入小分子来擾乱关于石墨烯的堆叠过程。例如关于石墨烯中插入的小分子通过与氧化过程相近的处理方法,然后经历热处理或者等离子处理过程使得关于石墨烯烯为单层排列。

  许多关于石墨烯烯纳米带悬浮液是通过将单壁碳纳米管像拉链一样拉开的方法来制备的尽管这个方法会比化学剥离关于石墨烯烯或者氧化关于石墨烯烯的方法更加昂贵,但是这些方法可以得到片层分布(较窄)的关于石墨烯烯片的悬浮液同时,纳米管劈开法可以更好的控制化学官能团和边缘的质量

  这种块级关于石墨烯烯的生产方法已经用于大量生产,现在正被評估应用于众多领域中因此,关于石墨烯烯油墨和颜料将会被用于电子、电磁屏蔽、隔离涂层、散热、电容器等产业中许多基于片层嘚产品预计将在多年后进入市场,并且商业层面上的导电油墨的应用已经被证实

  2.2 化学气相沉积

  通过化学气相沉积(CVD)在铜箔和薄膜上生长制备大面积均匀的关于石墨烯烯薄膜的方法正在不断的发展,并且在许多领域上表现出很大的前景尽管整个制备过程需要关於石墨烯烯从铜基片向绝缘的表面或者其他基材上转移,但是已经可以生产平方米级的关于石墨烯烯了在最新设备上,关于石墨烯烯薄膜已经可以转移到200mm的硅片上了在较小的规模上,这些薄膜展现出的转移能力与在二氧化硅和六方氮化硼基材上剥离的关于石墨烯烯相同尽管这种方法存在晶界、片层过厚等缺陷,但这种薄膜已经用在透明的导电涂层中(例如接触屏)

  目前,这种方法由于要除去底層的金属层需要较大的能量消耗所以成本太高一旦转移工序合理化,这种方法确实可以降低成本在关于石墨烯烯CVD技术推广前,有许多嘚问题需要解决要满足关于石墨烯烯在金属薄膜(10nm)上生长的同时控制晶体尺寸、掺杂含量和片层数量。控制关于石墨烯烯片层的数量囷结晶方向是最为重要的因为许多应用需要双层、三层或者更厚的关于石墨烯烯结构。

  同时这种转移过程可以通过优化方案来减尐破坏关于石墨烯烯和还原腐蚀的金属。这种转移过程因为关于石墨烯烯自身的生长可能会变得复杂然而,许多的应用依赖于关于石墨烯烯在金属表面上正方形的生长得到不需要关于石墨烯烯转移:关于石墨烯烯的高热导和电导性能和优秀的屏蔽性能,使得关于石墨烯烯可以在闭合回路中增强铜导线的性能因为关于石墨烯烯是惰性的,所以可以阻隔任何气体在任何形貌的金属表面上形成保形层,可鉯作为抗腐蚀性涂料

  关于石墨烯烯制备方法上的突破应该是在降低缺陷数量的前提下,让关于石墨烯烯可以在任何表面上或者低温丅生长(例如使用等离子CVD法等)前一种方法可以避免复杂而昂贵的转移过程,促进二维晶体与其他材料的结合(例如硅和砷化镓)后┅种方法可以提高与微电子技术的结合,可以很大程度的节约能源

  碳化硅作为大功率电子器件常用的材料,已经证实可以通过硅原孓的升华使得关于石墨烯层在碳化硅晶体中碳或者硅的表面上生长从而得到一个关于石墨烯化的表面。首先碳化硅表面的碳终端生长為无规取向的多层结晶层,但是关于石墨烯烯层生长的数量被控制这种关于石墨烯烯有着接近几百个微米的晶体,得到的质量比较好

  这种方法的两个主要缺点是,碳化硅晶体的价格比较贵需要的温度较高(高于1000°C),由于关于石墨烯与硅电子器件的相容性比较差此种方法还需要进一步的研究,目前有几种利用在碳化硅上生长关于石墨烯烯的潜在方法由于生长温度比较高,基材价格比较贵晶體直径比较小,在碳化硅上制备关于石墨烯烯的方法在应用中比较受限当第七主族元素材料(例如砷化镓,碳化镓等材料)能够达到极限值1THz基于碳化硅生长的关于石墨烯烯在十年之内可以很好的应用于高频率的晶体管中。这种短的晶体管目前广泛用的是20μm晶体(目前是通过在碳化硅生长关于石墨烯烯得到)另一个有趣的但小众的应用是,这种关于石墨烯烯样品可以作为电阻的测量标准在较高温度下,相较于传统的六方结构的砷化镓这种关于石墨烯烯已经具有更高的电阻精度。

  除了生长过程中需要高温这个无法避免的问题未來十年里还需要解决生长过程中第二层与第三层之间的边缘所产生的多元结晶层(导致载流子散射),该结晶层是由于增加晶体的尺寸以忣对沉底和缓冲层的无意控制而带来的杂质

  2.4 其他生长方法

  尽管还有许多其他的生长方式,但是都不太可能在未来的十年中应用於商业生产然而其中一些方法还是具有一定的优势,需要进一步研究线性聚亚苯基单体分子引发剂脱氢环化,是一个采用化学驱动的洎下而上来制备高质量关于石墨烯烯纳米带和更多复杂结构的方法分子束外延已经被用于生长化学纯关于石墨烯烯,但是由于成本比CVD法哽加高所以不可能大规模生产。激光烧蚀是一种潜在生长技术可以让关于石墨烯烯纳米片层在任何基材上沉积。但与化学剥离关于石墨烯烯的方法相比其成本较高,所以目前不会广泛应用

  表1 不同制备方法得到的关于石墨烯烯的性质

  3 关于石墨烯烯电子器件

  由于缺少能带隙,十年内将关于石墨烯烯做成高性能集成电路的平面通道材料是不太可能的然而,其他的一些关于石墨烯烯应用正在發展使用的是一些可用(在质量方面还不是很理想)的材料。图2和表2列出了一些已经应用或即将应用关于石墨烯烯基模型所制备的器件

  图2 关于石墨烯烯基显示器及电子设备

  表2 关于石墨烯烯的电子学应用

  3.1 柔性电子器件

  导电涂料广泛应用于电子产品中,比洳接触屏、电子纸和有机发光二极管和需要低表面电阻和高透过率的特殊应用产品关于石墨烯烯满足电子和光学设备的需要,单层透过率可达97.7% 但是过去认为铟锡氧化物(ITO)的性能会更好一些。然而考虑到每年关于石墨烯烯质量的提升ITO的价格会更高,并且沉积法制备的ITO荿本也较高因此关于石墨烯烯肯定会得到一个较大的市场份额。关于石墨烯烯优异的柔性和耐腐蚀性是柔性电子材料设备最为重要的性質然而这方面ITO无法达到。

  不同应用的电机所需要的电性能是不一样的(比如表面电阻)由于生产方法的不同,会有各种不同等级透明的导电涂层因此,接触屏的电极(需要CVD法制备的产品)在透光率为90%的基础上有着相对较高的表面电导关于石墨烯烯电极在接触面板上的应用的优点在于关于石墨烯烯具有更强的稳定性。此外关于石墨烯烯的断裂应变比ITO高10倍,这意味着关于石墨烯烯可以应用于可折疊可弯曲的设备。

  可弯曲的电子纸是一种非常吸引人的电子产品它的弯曲半径在5-10mm,这个要求对于关于石墨烯烯而言十分容易达到并且关于石墨烯烯可以吸收可见光,这对于彩色的电子纸而言十分重要然而关于石墨烯烯电极接触电阻和金属的回路仍然是较大问题。具体的应用预计会在2015年前出现但是在相关应用出现在市场之前必须降低出产成本。

  OLED已经成为十分有吸引力的技术第一个(无关於石墨烯烯)产品预计在2013年前可以出现。包括严格控制表面电阻其他让设备正常运行的关键参数和电极的粗糙度,都会影响其性能可協调性的关于石墨烯烯功能函数可以提高效率,可自动调节的平面可以避免短路和电流泄露关于石墨烯烯电极已经在OLED中应用。一旦设备嘚集成问题(比如三维关于石墨烯烯结构在沉积过程中能否保持和关于石墨烯烯之间的接触电阻等)被解决先进灵活或者可折叠的OLED设备將在2016年后被引入。

  在低成本部门建立大规模生产是最重要的事。液相剥离的关于石墨烯烯涂层不需要使用昂贵的真空装置尽管薄膜的电阻比较高,它们仍然在智能窗口、太阳能电池和一些接触屏的应用上表现良好关于石墨烯烯的柔性和机械强度高的优点,确保了關于石墨烯烯设备可以有更多灵活的应用

  3.2 高频晶体管

  研究人员已对关于石墨烯烯高频二极管进行了研究。关于石墨烯烯不得不與成熟的化合物(III–V族元素)半导体材料竞争当传统的III–V族元素材料不能满足设备的需求时,关于石墨烯烯可能会在2021年后被使用预计III–V族元素不可能超过频率fT=850GHz的临界值(电流调制的上限频率)和最大振动频率fmax=1.2THz(功率调制上限),2021年后对于设备的需求将会更加迫切

  朂近已经有报道关于石墨烯烯的fT可以到达300GHz,当连接长度在100nm左右时也可以延伸至1THz另一方面根据2011年半导体国际技术路线,传统的关于石墨烯烯结构fmax只能达到30GHz这个数值比硅高频率二极管性能的330GHz相差较远。因此研究的主要目标是关于石墨烯烯晶体管较低的fmax有两种方法可提高fmax:降低栅极阻力或者在夹口处降低循环的电导率。前一种方法可以在成熟的半导体工艺中实现后一种方法需要在关于石墨烯烯高频率晶体管中电流饱和,这可能需要找到一种与氮化硼性能相似并且能与现代半导体工艺较好相容性的新的绝缘层。在剥离的六方氮化硼薄膜上苼长的关于石墨烯烯的fmax已经可以达到58GHz

  3.3 逻辑晶体管

  目前广泛应用的硅技术已经发展到接近甚至是低于10nm的水平。2020年后关于石墨烯烯晶体管也许可以代替硅技术(根据2011年半导体国际技术路线)

  几种研究路线被用于打开关于石墨烯烯的能带隙:纳米带,单电子晶体嘚形成多层的控制和化学修饰关于石墨烯烯。然而所有的方法(除了化学修饰)都不能打开超过360meV的能带隙,这将开关电流比限制在了103远远小于需要的106。更为严重的是这样做会使得关于石墨烯烯中载流子的迁移率衰退。

  开关电流比低的问题已经在新的晶体管的设計中被解决利用调控关于石墨烯烯的功能泛函数,获得通过各种壁垒控制垂直传导尽管这种设备可以允许开关电流比》106,但是预计在2025姩这种关于石墨烯烯应用与逻辑晶体管中前仍有很多的问题需要被解决。

  关于石墨烯烯的电子和热的传导效率以及优异的屏障属性可能会应用于互联和热耗散的集成电路材料。关于石墨烯烯能十分容易地通过CVD在铜上生长人们也许可以看到关于石墨烯烯在集成电路方面的应用。

  关于石墨烯烯中的电子作为无质量的二维粒子对于低于3eV正常的入射光造成了一个非常重要的非波数吸收(πα≈2.3%)。此外当光能小于两倍的费米能级,由于Pauli阻隔作用单层和多层关于石墨烯烯变得完全透明。这些属性适合用于许多可控光子设备

  圖3 关于石墨烯烯基光子学应用

  表3 关于石墨烯烯的光子学应用

  4.1 光电探测器

  关于石墨烯烯光电探测器是目前研究最为广泛的光电孓器件之一。与半导体光电探测器不同的是关于石墨烯烯原则上可以用于从紫外到红外的宽频光谱区域。另一个优点是高操作带宽该優点可以使关于石墨烯烯光电探测器适用于高速数据通讯中。由于载体传递的时间的限制铟镓砷(用于光通讯)和通用电气(用于光学互连)光电探测器的最大带宽分别为150GHz和80GHz。由于可以允许较高的带宽操作高载体活动性的关于石墨烯烯提供了快速提取图片的载体。在已報道过的饱和载流子的速度下关于石墨烯烯光探测器因受到时间限制所影响的带宽预计可以到达1.5THz。实际上由于电容的延迟而非传递时間的延迟,关于石墨烯烯光电探测器的最大带宽被限制在640GHz

  由于缺少能带隙,关于石墨烯烯光电探测器需要不同于半导体关于石墨烯烯的载流子提取模型目前,关于石墨烯烯光电探测器使用金属-关于石墨烯烯表面附近的局部电位变化来提取光电探测载体光响应速率鈳以到达40GHz,探测器操作速率可以到达10GHz然而,由于较小的有效探测区域和较薄关于石墨烯烯对吸收率的限制最大响应速率比较低。

  提高关于石墨烯烯光电探测器灵敏度的方法有很多例如通过使用纳米结构的等离子体来增强局部的光学电场或者通过与波导结合来增加咣-关于石墨烯烯相互作用长度。相比于通用光电探测器和光相互连接线路图的最大带宽关于石墨烯烯光电探测器只有到2020年之后才会出现與现代高性能关于石墨烯烯半导体技术相匹配的探测方法,那时候带宽超过100GHz的关于石墨烯烯光探测器才会变得有竞争力

  光调制器是構建光学相互关联的关键,通过改变光的性能比如相振幅,利用电子折射极化或者电子吸收来编辑传输数据硅光调制器,例如Mach-Zehnder干涉仪环形共振器和电子吸附调制器分别是依据干涉,共振和能带隙吸收来实现的其操作光谱通常比较窄,缓慢的转换时间限制了操作带宽对于硅波导调制器,硅原子中心附近的p-n共轭产生较大的阻碍因此限制了带宽会经常小于50GHz。

  优异的光调制器的性能可以通过剥离制嘚的关于石墨烯烯的特性来实现关于石墨烯烯从较宽波谱的光中吸收少量入射光并且能够快速地做出响应。为了实现这些性质在单层關于石墨烯烯片层中,谱带间转移的光电子通过驱动电压在宽频谱带间调制可以得到在近红外区带宽超过1GHz运行速度的光调制器。通过一些结构的改变使用相互限制的双层关于石墨烯烯可以减少RC延迟时间中的阻碍,提供一个可以达到上百千兆的区域理论上操作带宽超过50GHz嘚光调制器是可以实现的,但是需要等到2020年以后关于石墨烯烯是一种兆赫级无线通讯的潜在材料,因为在关于石墨烯烯中光损失要远小於贵金属

  4.3 锁模激光器/THz发生器

  超快的被动锁模激光器已经用于光谱、微材料加工、生物医药和安全应用中。它们经常作为一个饱囷吸收体通过选择传递高光强光从而造成光强的调制。与广泛使用的半导体饱和吸光体相比关于石墨烯烯单层吸光率很高,在低光强喥下的宽谱带区域就可以达到饱和超快载流子的弛豫时间、可控的调制深度、高损伤极值、高热导率和宽频可调都是关于石墨烯烯饱和吸收体的优点。

  因此上述应用需要关于石墨烯烯的量比较小所以商品化的产品可以在2020前出现。科学家们将很多研究都放在了纤维和凅态的激光器上但是关于石墨烯烯饱和吸收体也能够应用在半导体激光技术中。波长多路复合消除方案的光互连需要一系列不同波长的噭光一种产生不同波长的方法是使用不同纵向模式的单个激光,例如锁模激光主动的锁模硅杂化激光已经被研究用来满足激光技术的需要,但是关于石墨烯烯饱和吸收体可以提供操作和加工简单的被动锁模半导体激光然而研究人员预期这种应用只会出现在21世纪20年代后期——高度集成光互连技术成型之后。

  兆赫级信号发射器可以被用于许多领域之中例如医学成像,化学传感器和安全设备早期设想,兆赫级电磁波发射器使用关于石墨烯烯作为媒介来产生光泵受激辐射然而,其电子和空穴有着相近的迁移率所以photo-Dember(由于电子与空穴有着不同的扩散时间,形成偶极并产生兆赫级辐射)的影响不会那么有效

  因此,很难获得克服受激发射阈值且不破坏材料的连續操作波。最近关于兆赫波发射器的研究认为:在飞秒激光脉冲区域内使用单层或者多层关于石墨烯烯的脉冲激励,可以产生载体载體可以加速产生兆赫波。然而在强度方面,关于石墨烯烯比III–V族元素的半导体的光导天线或者共振穿梭器要小103—104预计在2030年之后兆赫波發生器中才会使用关于石墨烯烯材料。

  4.4 光学偏振控制器

  偏振控制器(如偏振器和旋转偏振器)是重要的无源元件它们可以操纵極化光子的性质。差动横向磁场的衰减模式下由于Dirac费米子的激发可以得到覆盖了较宽的通讯带,其消光比为27dB简化的光学偏振器已经被鼡于结合了线性传导层关于石墨烯烯的数据通讯光学纤维中。高质量微米级关于石墨烯烯需要与光学纤维或者硅杂化设备结合使用因此,如果关于石墨烯烯的生产技术已经成熟那么这些设备就可以在2020年前投入使用。

  法拉第消光是一种常用的调控光偏振的方法关于石墨烯烯中二维电子气的郎道量子化,产生剧烈的快速回旋响应和宽带可调谐性更大的偏振旋转可以通过关于石墨烯烯结构多层堆叠实現。两个偏振器与法拉第旋转器同时使用可以得到简单的混合光电隔离器但是小于1T的理想磁场是关于石墨烯烯光电隔离器最大的挑战,洇此关于石墨烯烯光电隔离器将会推迟到21世纪20年代后期上市

  5 复合材料、油漆和涂层

  关于石墨烯烯涂料可以应用于导电油墨、抗靜电、电池屏蔽、气体屏障材料中。理论上来说所有以关于石墨烯烯为主的公司和新公司可以生产液相或者热剥离关于石墨烯烯,那么淛备工艺会向着简单合理的方向发展此外,今后几年关于石墨烯烯的化学衍生物将会得到大量的发展可以控制产品的导电率和透明度。

  关于石墨烯烯是高惰性的所以可以作为保护层防止水和氧的扩散。由于在合适的情况下关于石墨烯烯可以在任何金属表面上直接苼长形成保护层,所以关于石墨烯烯可以运用在复杂的表面上关于石墨烯烯的机械性能、化学性能、电性能、屏蔽性能以及高的纵横仳,使得关于石墨烯烯在复合材料中的应用十分诱人碳纤维的商业地位很高,与其相比关于石墨烯烯在作为支撑材料前必须要使得它嘚成本合算。目标是使得每千克关于石墨烯烯价格为25欧元并且杨氏模量可以到达250GHz。此外纯关于石墨烯烯可能没有碳纤维一样的粘附性能,这需要更多化学改性研究来改善关于石墨烯烯的粘附性能

  给复合材料带来额外功能是另一个较大市场,其中关于石墨烯烯所占嘚份额会很大而且可能会迅速地发展关于石墨烯烯可以阻隔气体和水,可以作为电磁屏蔽材料可以传递电和热,也可以在聚合物矩阵Φ监测应力变化作为聚合物的添加剂,加入关于石墨烯烯可能会使加工温度升高、减少水分的吸收、诱导抗静电行为、给予光电保护、提高轴向压缩强度在很多的应用中,因碳纤维机械连接性过大而限制了其应用所以需要使用关于石墨烯烯来代替(例如注塑复合材料)。

  考虑到许多公司已经建立了关于石墨烯烯和氧化关于石墨烯烯的生产线关于石墨烯烯复合材料在几年之后出现是可以预想得到嘚。利用简单的方法制备得到超过10μm的关于石墨烯烯仍有很大困难但只有在这个尺寸下才能充分发挥关于石墨烯烯高杨氏模量的优点。圉运的是单层的关于石墨烯烯片就有很强的增强效果,这让关于石墨烯烯复合材料在短时间内出现成为了可能

  6 能源生产和存储

  图4 关于石墨烯烯材料在超级电容器中的应用

  人们一直都在寻找高效的可再生能源技术,关于石墨烯烯已经加入了可再生能源研究这┅行列目前,有许多关于太阳能电池的研究关于石墨烯烯在其中的作用可以分为作为活性介质和作为透明或者分布式电极。前一种方法与光电探测器的工作原理相同原则上能均匀吸收宽光谱。然而由于关于石墨烯烯低的内在光学吸收率,这种设备需要复杂的干涉法戓者等离子体增强结构才能大规模使用相反,使用关于石墨烯烯透明电极可以很好的应用于半导体量子点和染料-光敏太阳能电池中在關于石墨烯烯中通过掺杂可以改变费米能级的位置,该电极使用电子和空穴作为导电媒介由于通过液相或者热剥离法生产关于石墨烯烯嘚成本正在下降,研究人员可以考虑在染料太阳能电池中广泛使用关于石墨烯烯特别是可以在那些机械柔性占主要的应用领域。

  目湔在新一代锂离子电池中使用关于石墨烯烯的相关研究已经有很多。通常使用的商业化的锂电池电极的电导率通常比较低这可以通过茬电极中加入关于石墨烯烯或者炭黑来改善。关于石墨烯烯为片状不仅可以作为先进导电层而且还能形成核-壳或者三明治型纳米结构。這些新形貌不仅提高了电导率还有助于克服锂离子电池的重要缺陷-低功率密度。最后关于石墨烯烯的高热导率有利于释放在电池系统Φ高电流载荷产生的热量。作为阳极关于石墨烯烯纳米片可以作为锂的可逆式插入片状晶体。关于石墨烯烯纳米片与碳纳米管、富勒烯、C60可以一起使用提高电池容量

  超级电容器(图4)是基于电化学双层电容原理的储能设备。其(相比于锂离子电池)优越的倍率性能主要依靠其静电储能的原理利用高比表面积的活性碳材料的电极-电解质界面的快速吸脱附电荷来决定其性能。

  关于石墨烯烯用于超級电容器提供了高的本征电导率、良好的孔结构、良好的抗氧化性能和高的热稳性目前关于石墨烯烯电化学双层电容器在电容以及能量囷功率密度方面处于领先地位。尽管关于石墨烯烯超级电容器的特点如此的诱人但是在该体系商业化应用之前,仍有许多亟待解决的问題尤其是关于石墨烯烯超级电容器的不可逆电容相对比较高,可以通过选择更好的电解质或者较少缺陷来改善

  在燃料电池铂催化劑的支撑材料中使用关于石墨烯烯纳米片也在研究当中。与炭黑作为铂催化剂的基础支撑材料不一样关于石墨烯烯减小了铂粒子的尺寸,因为铂原子与关于石墨烯烯间相互作用比较强铂与关于石墨烯烯间的强相互作用和铂粒子的小尺寸直接增强了甲醇燃料电池的催化活性。

  当关于石墨烯烯在性能和成本上都比较优秀时就能够替代现在能源相关的通用材料(关于石墨烯,炭黑和活性炭)

  7 关于石墨烯烯用于传感器和计量

  关于石墨烯烯作为二维织物和几乎没有体积的表面,对于环境的变化有极高的敏感性因此,考虑将关于石墨烯烯用于传感器中就十分合理了从测量磁场到DNA测序,从探测周围液体的速率到应变仪后者(通过电子或者光读数)可能成为最具競争力的设备。由于关于石墨烯烯是唯一可以拉长20%的晶体因此显著提高了传感器的工作范围。

  尽管关于石墨烯烯气体传感器极其灵敏但是与目前的设备相比竞争优势还不明显。选择性低和水中毒限制了关于石墨烯烯在此方面的应用尽管这种传感器生产成本很低,泹是只能限用于某些领域功能化可以提高关于石墨烯烯传感器的灵敏度,但是由于该方法成本较高因此关于石墨烯烯可能最适合应用於生物传感器中。

  关于石墨烯烯传感器的主要优点是它们的多功能性同一个设备可以用来测量多个参数(如应变,气氛压力和磁場)。这给关于石墨烯烯提供了独特的机会随着交互式电子产品的急剧发展,关于石墨烯烯传感器应用前景更加广阔

  关于石墨烯烯因其独特的能带结构,在零能耗和第一能级间较大的不规则能级分裂使得基于霍尔效应测量通用电阻标准的理想材料的开发成为了可能。在碳化硅表面外延生长的关于石墨烯烯的霍尔效应量子化精度为百亿分之一这个性能远优于传统使用的六方砷化镓材料,该技术已經用于几种计量设备中

  8 关于石墨烯烯的生物应用

  关于石墨烯烯某些性能使得其可以作为潜在的生物应用材料。比面积大、化学純度高和易官能化为关于石墨烯烯用于载药提供了可能关于石墨烯烯特殊的机械性能可以应用于组织工程和再生医学中。关于石墨烯烯哃时具有薄、传导好、强度高的特点可以用于透射电镜中生物材料的支架。同时化学功能化的关于石墨烯烯可以应用于快速、超灵敏嘚测量仪器,检测包括葡萄糖、胆固醇、血红蛋白和DNA等一系列生物分子

  由于关于石墨烯烯比表面积大,有不受限制的π电子,关于石墨烯烯的衍生物可以用于溶解,绑定药物分子,因此关于石墨烯烯如果有足够高的载药量,可作为潜在的药物运载工具,能够在体内较好分散,释放药物。关于石墨烯烯是亲脂性的,这个性能有利于解决载药过程中药物穿过生物膜。到目前为止,已经完成了很多关于芳香抗癌药物如阿霉素的载药或体外行为相关的工作。聚乙二醇修饰的氧化关于石墨烯烯,用近红外荧光染料染色,不带任何药品,在异种移植老鼠的静脉中表现出被动的肿瘤靶向。肿瘤细胞在被低功耗近红外激光辐照后被杀死表示关于石墨烯烯的衍生物可以应用于光热光谱分析癌症治疗。然而当加入新材料时,药物开发需要高安全性临床和监管障碍而且耗时较长,所以关于石墨烯烯载药技术在2030年前不太可能进入市场

  组织工程是影响病人一系列疾病治疗的潜在新兴技术领域,尽管目前只有少数产品进行了临床实验关于石墨烯烯可以荿为支架材料的一部分,用来提高组织工程的机械性能(强度和弹性)选择透过性和调节它们在某些领域如细胞粘附、增殖、分化等生粅性能。

  在关于石墨烯烯充分体现它在生物医药领域的作用前其生物分散,生物相容性以及急性、慢性毒性等危险在加工过程和后續的使用过程中会相继表现出来最后,特定的领域需要特定形式的关于石墨烯烯因为产品的性能会随着尺寸、形貌和化学结构的不同洏不一样。在某些情况下也可以利用生物活性产生特定的毒性。例如有毒的关于石墨烯烯衍生物可以作为一种以自身为抗生素或者抗癌治疗的治疗剂。

  图5 化学修饰关于石墨烯烯穿过生物膜的过程

  物理学家习惯于将关于石墨烯烯作为一种完美的二维碳原子晶格材料然而,这种思考模式正在转变纯科学打开了新技术路线:即使不那么完美的关于石墨烯烯片层也可以运用于某些领域。实际上不哃的应用领域需要不同等级的关于石墨烯烯,通过这种方法将关于石墨烯烯更广泛的应用于实际应用中

  目前关于石墨烯烯的应用市場受到关于石墨烯烯生产的驱动,能够满足使用者或者消费者的要求等级的关于石墨烯烯已经可以清楚的预计出其年限最低等级,最便宜、最可用的材料几年之后将会最早实现对于高等级要求(如电性能或者生物相容性)的产品可能需要数十年发展。同时因为最近几姩发展很快,关于石墨烯烯的前景仍在继续提高然而,尽管关于石墨烯烯性能优良只有在材料和开设新设备的成本上具有足够的竞争仂,关于石墨烯烯才可以取代传统材料

  上图为上海科研人员在实验室操作紫外光/臭氧真空型设备通过该设备,复合关于石墨烯烯的柔性材料将有效提高导电性能有望广泛应用于电子显示器。

  笔者茬“2014中国国际关于石墨烯烯创新大会”上了解到不少国内企业宣称掌握了关于石墨烯烯制备方法,已经开始规模化生产或者是即将开始规模化生产。仅关于石墨烯烯粉体国内累计潜在生产能力就达数百吨,唯独市场没有形成对关于石墨烯烯的规模化需求

  笔者采訪的多位专家预计,第一个对关于石墨烯烯有大规模需求的领域可能会出现在涂料方面预计明年可能出现吨级需求。

  随着全球加快對关于石墨烯烯粉体的研发关于石墨烯烯的制备技术越来越普及,成本也在逐渐下降在关于石墨烯烯粉体方面,除了第六元素、宁波墨西科技、厦门凯纳等已经公开表示开展关于石墨烯烯规模化生产的企业外交通大学、复旦大学、浙江大学、高通材料、泰州巨纳、中科院煤化所等众多的研究机构和企业都在本次大会上宣传了关于石墨烯烯的制备技术和规模化生产能力。

  根据公开资料第六元素已經建成年产100吨关于石墨烯烯/氧化关于石墨烯烯生产线;宁波墨西科技建成了年产300吨关于石墨烯烯量产生产线。加上新进关于石墨烯烯制备企业按照各企业宣传的口径计算,国内关于石墨烯烯年产能可能在几百吨甚至上千吨

  关于石墨烯烯供应充足,需求却没有与之匹配现在关于石墨烯烯粉体的交易单位,已经由克上升到公斤不过因为缺乏市场化需求,生产关于石墨烯烯粉体的企业都没有开展大规模生产应用推广成为行业的当务之急。

  多位专家预计关于石墨烯烯的首个大规模应用可能会用在涂料领域,现在多家企业正在进荇防腐涂料、导热导电涂料的研发涂料领域有望率先对关于石墨烯烯粉体形成大规模应用,最先突围的公司不仅可以在行业内占领制高點也可能使与之合作的关于石墨烯烯粉体企业最先盈利。在本次关于石墨烯烯大会上关于石墨烯烯在电池、超级电容器、高分子材料鉯及海水淡化等领域的应用也是业内关注焦点。

  关于石墨烯烯粉体可能率先在涂料行业形成大规模应用之外在光电领域、锂电池领域、复合材料等应用领域的研究进展也非常快。关于石墨烯烯联盟国际合作委员会主任萧小月博士认为:“现在国内研究锂电的机构非常哆有的企业已经进入中试阶段,有可能在一两年内实现大规模应用”

  相较之下,关于石墨烯烯薄膜的应用要好一些(一般来说關于石墨烯烯分为粉体和薄膜两种)。国内制备关于石墨烯烯薄膜的企业主要有二维碳素、格菲电子、重庆墨希等几家在本次关于石墨烯烯大会上,同样也有一些科研院所和企业宣称掌握关于石墨烯烯薄膜制备技术已经具备规模化生产能力或者是准备规模化生产。而对關于石墨烯烯薄膜的应用几乎都集中在手机透明导电薄膜领域,借以取代传统的ITO膜除此之外,也有一些企业开始研发散热膜

  中國关于石墨烯烯产业技术创新战略联盟秘书长李义春说:“关于石墨烯烯的应用必将是依附在其他行业中,希望其他行业企业可以参与到關于石墨烯烯的应用研发中来”

  据了解,本次大会也曾向一些大型企业发过邀请但是反应冷淡;但另一方面,又陆续有一些大型企业向关于石墨烯烯制备企业索取关于石墨烯烯研发样本可见大型企业对介入关于石墨烯烯领域,仍然非常谨慎

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