石墨烯简单介绍ppt课件.pptx
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1、石墨烯,石墨烯(英文名Graphene)是一种由C原子形成的蜂窝状的准二维结构,是C的另外一种同素异形体。石墨烯是除金刚石外所有碳晶体的基本结构单元。例如,在计算石墨和碳纳米管特性时,通常都是从石墨烯这个基本结构单元出发的。,石墨烯:基本结构单元,什么是石墨烯?,石墨烯的来源?,实际上石墨烯本来就存在于自然界,只是难以剥离出单层结构。石墨烯一层层叠起来就是石墨。1mm厚的石墨大约包含300万层石墨烯。,石墨烯介绍,碳自然界万事万物中最重要的物质,也是构成有机生命体的主要元素。碳材料包括活性炭、碳黑、碳纤维、金刚石、石墨。随着纳米技术的发展,1985年由60个碳原子构成的“足球”分子C60(富勒
2、烯)被发现,1991年由石墨层卷曲而成的一维管状纳米结构:碳纳米管被发现。2004年英国曼彻斯特大学两位科学家Andre Geim和Konstantin Novoselov在用机械剥离发制备出石墨烯。,石墨、碳纳米管、富勒烯是由单层石墨烯经某种形变演变而来的,1947年Philip Wallace研究石墨烯电子结构1956年J.W.McClure推到出相应的波函数1960年Linus Pauling曾质疑过石墨烯的导电性1984年G.W.Semenoff得出与波函数方程类似的狄拉克方程1987年首席使用“graphene”指代单层石墨烯Philip Kim利用石墨在表面上画写,得到石墨薄片20
3、04年Andre Geim和Konstantin Novoselov在实验室用机械剥离法制备出石墨烯,发现历程,曲折的六十年,理论物理学家认为单层石墨烯不存在,早在1934年L.D.Landau和R.E.Peierls就指出准二维晶体材料由于其自身的热力学不稳定性,在常温常压下会迅速分解,1966年Mermin-Wagner理论指出表面起伏会破坏二维晶体的长程有序,因此二维晶体石墨烯只是作为研究碳质材料的理论模型,可惜的一步之遥,美国德克萨斯大学奥斯汀分校的Rodney Rouff层尝试着将石墨在硅片上摩擦,并深信采用这个简单的办法可后的石墨烯,但他没有对产物做进一步的检测,美国哥伦比亚大学的
4、Philip Kim利用石墨制作了一个“纳米铅笔”,在一个表面上画写,并得到了石墨薄片,层数最低可达0层,可以说,他们离石墨烯的发现只有一步之遥,诺贝尔奖的史册极大可能汇银他们的进一步工作而改写。但命运之神最终没有眷顾他们。,Andre Geim和Konstantin Novoselov的诺贝尔奖,2004英国曼彻斯特大学Andre Geim和他的徒弟Konstantin Novoselov在实验室用一种非常简单的方法得到越来越薄的石墨薄片。他们从石墨中剥离出石墨片,然后将薄片的两面粘在一种特殊的胶带上,撕开胶带,就能把石墨片一分为二。不断地这样操作,于是薄片越来越薄,最后,他们得到了仅由一层
5、碳原子构成的薄片,这就是石墨烯。因此两人共同获得2010年诺贝尔物理学奖。,Andre Geim和Konstantin Novoselov,同Andre Geim和Konstantin Novoselov工作更接近的是美国乔亚理工学院的Walt de Heer外延生长法石墨烯的研究。其在2010年11月17日写信给诺贝尔奖委员会,并在一篇题为Elary development of graphene electronics的补充文章中详细综述了与石墨烯相关的研究,并提供了自己在2003年10月向美国自然科学基金委递交的一份与石墨烯相关的基金申请书和200年申请的一项专利(Patterned t
6、hin film graphite devices and method for making same,2006年获批),与碳纳米管发现相似的插曲,然而,科学史告诉我们:非常接近真理和真正懂得其意义是两回事。每一项重要的理论都有可能曾被前人提出过。因此,一项开创性成果应归功于那些做出原创性成果并深刻认识该工作重大意义的人。,Andre Geim等人的又一发现,2005年,在同一时期的Nature杂志上,盖姆等人和菲利普金小组同时证明单层石墨烯具有同理论相符的电子特性。这一点同碳纳米管的发现又一次不谋而合。单壁碳纳米管也是在朵壁碳纳米管被发现两年后于1993年被发现者本人Iijima和IBM小
7、组成功制备出来的。,石墨烯是指仅有一个原子尺寸厚的单层石墨层片,由sp2杂化的碳原子紧密排列而成的蜂窝状晶体结构。石墨烯中碳-碳键长0.142nm。每个晶格内有三个键,连接十分牢固,形成了稳定的六边形状。形象来说,石墨烯是由单层碳原子紧密堆积成的二维蜂窝状晶格结构,厚度为0.35nm,约为头发直径的二十万分之一。石墨烯的结构非常稳定,碳原子间的连接极其柔韧。收到外力时,碳原子面发生弯曲变形,使碳原子不必重新排列来适应外力,从而保证了自身的结构稳定性。,碳六边形,石墨烯纳米条带,在结构上,石墨烯和碳纳米管类比。可根据边缘碳链的不同可分为锯齿形和扶手椅型。锯齿形和扶手椅型的石墨烯纳米条带呈现不同的
8、电子传输特性。锯齿形石墨烯条带通常为金属型;而扶手椅型石墨烯条带则可能为金属型或半导体型。,锯齿型,扶手椅型,石墨烯具有优异的光学性质。理论和实验结构表明,单层石墨烯吸收2.3%的可见光,即透光率为97.7%。如图,从基底到单层石墨烯、双层石墨烯的可见光透射率一次相差2.3%,因此可根据石墨烯薄膜的可见光透射率来估算其层数。即石墨烯的透光性与其厚度相关,与波长无关。,光学性能,另外,当入射光的强度超过某一个临界值时,石墨烯对其的的吸收会达到饱和,这一非线性光学行为称为饱和吸收。在近红外光谱区,在强光辐照下,由于其宽波吸收和零带隙的特点,石墨烯会慢慢接近饱和吸收。利用这一性质,石墨烯可用于超快速
9、光子学,如光纤激光器。,石墨烯的透光性,石墨烯是已知材料中强度和硬度最高的晶体结构。其抗拉强度和弹性模量分别为125GPa和1.1TPa。石墨烯的强度极限(抗拉强度)为42N/M2。,力学性能,普通钢的强度极限大多分布在2501200MPa范围内,即0.251091.2109N/m2。如果钢具有同石墨烯一样的厚度(约0.335nm),则可推算出其二维强度极限0.0840.40N/m。由此可知,理想石墨烯的强度约为普通钢的100倍。,研究人员发现,在石墨烯样品微粒开始碎裂前,它们每100纳米距离上可承受的最大压力居然达到了大约2.9微牛。据科学家们测算,这一结果相当于要施加55牛顿的压力才能使1
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