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  1. 2024年6月7日 · 墨烯( graphene )又稱單層石墨 [1]、碳單層 [2] [3],是由石墨剝層製造出幾近透明的純碳材料。 石墨烯的 碳原子 以sp 2 混成軌域 組成六角型呈蜂巢晶格的平面薄膜,其厚度僅相當於1個碳原子的直徑 [4] 。

  2. 石墨烯可想像為由碳原子和其共價鍵所形成的原子网格。石墨烯的命名來自英文的graphite(石墨)+-ene(烯類結尾)。石墨烯被认为是平面多环芳香烃原子晶体。 石墨烯的结构非常稳定,碳碳键仅为1.42Å。

  3. 2022年12月23日 · 由於僅有一層原子層,我們將這類物質稱為二維材料。. 令人驚訝的是從石墨到石墨烯,物理性質產生非常巨大的改變,許多報導稱之為世界上最強的材料,並以這句話來形容石墨烯 “Harder than diamond yet more elastic than rubber(比鑽石更硬、比橡膠有彈性)”[3 ...

  4. 石墨烯 (Graphene) 是一種由碳原子以 sp2 雜化軌道組成六角型呈蜂巢晶格的二維碳納米材料。. 石墨烯具有優異的光學、電學、力學特性,在材料學、微納加工、能源、生物醫學和藥物傳遞等方面具有重要的套用前景,被認為是一種未來革命性的材料。. 英國 ...

  5. 2024年1月4日 · 石墨烯graphene)又稱單層石墨,本身由原子以 sp2 混成軌域組成蜂巢晶格,是一種堅固且用途廣泛的平面薄膜材料,可承受極大電流且不會升溫或分解。

  6. 石墨烯是一個既古老又新穎的材料,觀察石墨烯的排列型式,可發現其與石墨的單原子層相同,呈現蜂巢狀的單層二維晶體,但在物理特性上,卻無一材料與其相仿。 它不僅是目前世界上最薄的也是最強韌的材料、透光率高達97.7%,且是目前已知的材料中電阻率最小的,甚至比銀還低。 早在1947年,開始探索單層石墨原子的物理特性理論不斷出現,但在漫長的時間中,儘管有許多的嘗試,甚或偶然的發現少層的石墨原子,但均未能成功的證實並量測其物理特性,直到 2004 年,單層石墨烯才在實驗室中被成功的從石墨中穩定分離。 石墨烯的單層結構示意圖。 (圖片來源:郭建成) 在石墨烯成功被分離製備的過程中,一些細節與當今的科學研究發展趨勢呈現有趣的對照。

  7. 2023年11月23日 · 單純從字面解讀就知道「石墨」跟「石墨烯」只有一字之差,簡單來說,是把石墨透過物理的方法把它一層一層地剝下來,剝到最後的單層就是石墨烯,其實也不難理解。

  8. 2022年2月8日 · 石墨烯是苯環的結構,裡面都是碳原子,有三種共振頻率,包括碳單鍵、碳雙鍵、苯環,還可能會將遠紅外線粉末加在裡面,進而產生特定頻率的共振。 但有一項前提, 這些遠紅外線一定要剛好在人體的細胞共振頻率之內,才會具有升溫的功效,否則就沒效了。 極佳的導熱性能迅速升溫. 蔡宜壽指出,石墨烯家族可以確認的是能夠產生熱能、促進血液循環。 人體60...

  9. 2017年7月14日 · 石墨烯是用途極為多樣的材料,它可以跟包括玻璃、金屬的其他元件結合,變成具有超級性能的材料,世界各國的研究人員持續探討石墨烯未來的應用領域,據他們推斷,石墨烯可能應用於下列產品:觸控螢幕如LCD或OLED、電晶體、電腦晶片、能源生成、超級電容器、DNA排序、濾水器、天線、太陽能板以及自旋電子相關(Spintronics-related)的產品。...

  10. 石墨烯被称为最薄的已知材料,是一种原子厚度的材料,并获得了诺贝尔奖。 获奖材料具有出色的机械,热和电性能,使其成为工程领域最受欢迎的材料之一。 由于其独特和非常规的二维结构,它具有独特的线性能带,就其他材料的常规抛物能带而言,这是非常不寻常的。 石墨烯的二维结构与两分量波函数(对于三角形量子点(TQD))相关,其含义是晶格对称性,可以根据克莱因悖论进行解释。 本文介绍了石墨烯表征的结构研究和技术。 接下来是关于流变学背景的讨论,该背景在石墨烯的电学,机械和热学性质研究中起着至关重要的作用。 讨论了第二个Piola-Kirchhoff应力的特殊概念。 随后的讨论着重于石墨烯的合成方法。 最后,我们介绍了石墨烯在各种间接工程领域的应用,例如医疗保健,石墨烯在“毒性研究”中的应用。

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