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石墨烯有如此優(yōu)良特性,它會替代鋼鐵嗎?

電子工程師 ? 來源:世界先進制造技術論壇 ? 作者:世界先進制造技術 ? 2020-11-04 15:16 ? 次閱讀
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麻省理工學院(MIT)的一個研究小組用多材料3D打印機研究了最強的輕質材料之一。通過壓縮和熔化石墨烯片,他們創(chuàng)造出一種密度為鋼的5%、強度為鋼的10倍的材料。

研究人員通過對石墨烯片進行熱和壓力的壓縮,他們最終得到一種堅固而穩(wěn)定、有點像珊瑚的結構。隨即,科學家們發(fā)現:正是這種不尋常的、類似珊瑚的形狀,使得壓縮后的石墨烯變得如此之強,而不是材料本身的性質。因此,通過在塑料等其他更便宜的材料上復制這種3D形式,科學家可以更低的成本實現類似于石墨烯的強度。

當把石墨烯結構壓縮至極限時,研究人員發(fā)現他們得到了一種令人難以置信的堅固材料,其密度為鋼的5%,但強度卻是鋼的10倍。通過分析壓縮后的石墨烯片的幾何排列,研究人員能用3D打印機部分重現這種最強材料。

石墨烯有如此優(yōu)良特性,它會替代鋼鐵嗎?

石墨烯的熱度在不斷上升

自2004年康斯坦丁博士通過膠帶從石墨上分離出石墨烯以來,關于石墨烯的話題就在不斷升溫。

近些年,各類媒體鋪天蓋地的報道終于將石墨烯推向了話題的風口浪尖——醫(yī)療、地產、汽車、計算機、生物等行業(yè)都與此有關。一時間,石墨烯幾乎成為了前沿科技的代名詞,貌似在對外宣傳時不搭上石墨烯就不算高科技產業(yè)。石墨烯為何如此之火,真的會成為繼“煤炭、鋼鐵、硅”之后人類的第四大材料嗎?讓現實發(fā)展給我們答案吧。

第一種由單層原子構成的材料

碳原子之間相互連接成六角網格。鉛筆里用的石墨就相當于無數層石墨烯疊在一起,而碳納米管就是石墨烯卷成了筒狀。

由于碳原子之間化學鍵的特性,石墨烯很頑強:可以彎曲到很大角度而不斷裂,還能抵抗很高的壓力。而因為只有一層原子,電子的運動被限制在一個平面上,為它帶來了全新的電學屬性。石墨烯在可見光下透明,但不透氣。這些特征使得它適合作為保護層和透明電子產品的原料。

石墨烯的出現不亞于一次小型的能源革命

石墨烯特殊的物理結構為其帶來了優(yōu)良的導電性與導熱性,因此,也是世界上電阻率最小的材料。所以,使用石墨烯制作的電池能量密度將高達600Wh/kg,而目前最先進的鋰電池也僅為180Wh/kg。

比如,石墨烯電池可以充電5分鐘,通話24小時。

再加上石墨烯電池相對于傳統鋰電八分之一的重量和兩倍的壽命,聯想一下現今手機、電動汽車等行業(yè)的發(fā)展瓶頸……

在未來最值得期待的領域——生物工程領域,石墨烯或為人類超級明星。

美國博伊西州立大學發(fā)表了一篇《石墨烯泡沫為肌管生長提供三維平臺》的文章,研究了石墨烯泡沫在肌肉組織中的應用。結果表明石墨烯泡沫,適宜作為生長官能肌肉組織的支架材料。石墨烯本身是一種薄的碳層,所以被認為是二位的平面材料,然而石墨烯泡沫是以石墨烯為原料的3D石墨烯。 最終,研究人員把石墨烯和石墨烯泡沫的獨特性能,用在人體器官再生上。過去的研究已經證實了可以在石墨烯泡沫上生長骨和軟骨,但這只是石墨烯泡沫與肌肉生長相容性的第一歩研究。

博伊西州立大學的材料科學與工程學院助理教授埃斯特拉達說:“我們希望能通過這些結果調查生命基本的化學變化,來向臨床應用推進。”未來通過石墨烯泡沫這種新型材料,可能會成為控制肌肉的開關,和控制肌肉的神經類似,為殘疾人帶來福利也可能不會是空想了。

美國麻省理工學院研究人員已經發(fā)現了類似飛機超過音速時產生音爆的過程:電荷流過石墨烯,在某種情況下,能超過減慢了的光速,形成一種光“爆”,一種強烈的聚焦光束。

這種全新的將電能轉化為可見光輻射方式是高度可控的,并且快速有效。研究人員表示,這種方式可能會帶來各種新的應用。

研究人員表示:“石墨烯能通過我們稱之為表面等離子體的方式捕獲光。等離子體是代表了表面電子振蕩的虛擬粒子。這些穿過石墨烯的等離子體的速度比在自由空間光的速度慢幾百倍?!边@種特性也為石墨烯產生相反的效果提供了可能性:形成光而不是捕獲光。

許多科學研究向我們展示了石墨烯的驚人特征,但有一個陷阱。

這些美妙的特性對樣品質量要求非常高。要想獲得電學和機械性能都最佳的石墨烯樣品,需要費時、費力、費錢的手段:機械剝離法——先用膠帶粘到石墨上,再手工把石墨烯剝下來。

雖然技術含量不高,但問題是成功率也不高,弄點兒樣品做研究還可以,工業(yè)化生產?哪怕擁有全世界的石墨礦,一天又能剝下來幾片……

難道只能用膠帶一遍又一遍的粘么?當然現在我們也有很多其他方法來增加產量、降低成本。

液相剝離法:把石墨或者類似的含碳材料放進表面張力超高的液體里,然后超聲轟炸把石墨烯“雪花”炸下來。

化學氣相沉積法:讓含碳的氣體在銅表面上冷凝,形成的石墨烯薄層再剝下來。

直接生長法:在兩層硅中間直接設法長出一層石墨烯來。

還有化學氧化還原法:靠氧原子的插入把石墨片層分離,如此等等。

麻煩之處在于,使用這些辦法,產品質量又不能保證。可以說,方法有很多,也各自有各自的適用范圍,但是迄今為止還沒有真的能適合工業(yè)化大規(guī)模推廣生產的技術。

石墨烯的“泡沫化”隱憂

幾年時間里,石墨烯就已在國內以迅猛之勢發(fā)展起來,不覺讓人們驚奇石墨烯產業(yè)發(fā)展速度之快、產品性能之好。但是在這些“光環(huán)”和驚奇的背后,也不禁使人質疑。石墨烯產業(yè)目前來說是先導領域,還沒真正形成自己的產業(yè),發(fā)展背后也還存在著一定的困難和問題。

目前石墨烯產業(yè)的這種“紅火”現象也透露出了資本的過度炒作。石墨烯概念炒得太火,某些新聞缺乏客觀性,導致相關部門或企業(yè)對于石墨烯的認識存在誤區(qū),造成一種好像很簡單,“短平快”一夜暴富的氛圍。甚至有人至今仍然搞不清楚石墨烯與石墨的區(qū)別。

毫無疑問,石墨烯會在未來發(fā)揮巨大的作用。

經過幾年發(fā)展,我國石墨烯產業(yè)基本形成以江蘇省為聚合區(qū),其它多地碎片化存在的產業(yè)格局。據統計,我國石墨礦儲量占世界總儲量的75%,生產量占世界總產量的72%,是我國少有的幾種具有國際競爭優(yōu)勢的礦產之一。我國在石墨烯制備、手機觸摸屏、鋰離子電池以及復合材料等領域都取得了一定的研究成果,在一些領域處于國際先進水平。

目前,我國一些石墨烯龍頭企業(yè)發(fā)展水平位居世界前列。長期以來,有著“黑金子”之稱的石墨烯主要在實驗室以克為單位小批量生產,每克售價高達5000元。常州某公司2013年開發(fā)出國內首條大規(guī)模宏量制備、全自動控制的粉體石墨烯生產線,年產能達100噸,致使石墨烯價格下降為每克1~3元,讓石墨烯大規(guī)模工業(yè)化應用成為可能。

產業(yè)發(fā)展亮點頻現的同時,一些急功近利現象值得警惕。當下,國際鼓勵發(fā)展新材料產業(yè),石墨烯成為其有力支撐,加之其巨大的商業(yè)價值,政企高漲的投資熱情致使大批資金流向石墨烯領域,行業(yè)規(guī)模急速膨脹,“泡沫化”傾向初顯。除江蘇外,重慶、寧波、青島、德陽、河北、北京等地亦在布局石墨烯產業(yè)。據《經濟參考報》報道,在去產能方面,除了煤鋼產業(yè),其他行業(yè)落后產能也將進入去產能名單,包括汽車、新能源、石墨烯等行業(yè)的落后產能或將入列。

責任編輯:lq

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原文標題:什么材料的密度為鋼的5%,但強度卻是鋼的10倍?

文章出處:【微信號:AMTBBS,微信公眾號:世界先進制造技術論壇】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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