石墨烯的介绍课件.ppt
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1、石墨烯:单原子层二维碳晶体,2010年诺贝尔物理学奖简介,我们可以制得多么薄的材料?,微米级?纳米级?或者仅有一个原子的厚度!,石墨烯(graphene),只有一个原子层厚的单层石墨片,石墨的极限形式,曾是一种科学家曾经认为不会存在的二维物体。它不但是人们获得过的最薄的物质,也是最坚固的物质。人们预计,石墨烯将来有可能应用在各种新鲜的电子设备上。石墨晶体薄膜的厚度只有0.335纳米,把20万片薄膜叠加到一起,也只有一根头发丝那么厚。,石墨烯示意图,什么是石墨烯?,石墨烯是一种二维晶体,最大的特性是其中电子的运动速度达到了光速的1/300,远远超过了电子在一般导体中的运动速度。这使得石墨烯中的电
2、子,或更准确地,应称为“载荷子”(electric charge carrier),的性质和相对论性的中微子非常相似。人们常见的石墨是由一层层以蜂窝状有序排列的平面碳原子堆叠而形成的,石墨的层间作用力较弱,很容易互相剥离,形成薄薄的石墨片。当把石墨片剥成单层之后,这种只有一个碳原子厚度的单层就是石墨烯。,用石墨烯制造超级柔韧触摸屏,石墨烯微芯片,石墨烯晶圆,石墨烯的特性,石墨烯是由碳原子按六边形晶格整齐排布而成的碳单质,结构非常稳定。其完美的晶格结构,常被误认为很僵硬,但事实并非如此。石墨烯各个碳原子间的连接非常柔韧,当施加外部机械力时,碳原子面就弯曲变形。这样,碳原子就不需要重新排列来适应外
3、力,这也就保证了石墨烯结构的稳定,使得石墨烯比金刚石还坚硬,同时可以像拉橡胶一样进行拉伸。这种稳定的晶格结构还使石墨烯具有优秀的导电性。石墨烯中的电子在轨道中移动时,不会因晶格缺陷或引入外来原子而发生散射。由于其原子间作用力非常强,在常温下,即使周围碳原子发生挤撞,石墨烯中的电子受到的干扰也非常小。,研究历史,1947年,菲利普华莱士开始研究石墨烯的电子结构1956年,麦克鲁推出了相应的波函数方程1984年,谢米诺夫得出与波函数方程类似的狄拉克方程1987年,穆拉斯首次使用graphene一词那么如何才能制得石墨烯?,美国德克萨斯大学的罗德尼鲁夫曾尝试着将石墨在硅片上摩擦,并深信采用这个简单的
4、方法可获得单层石墨烯,但可惜他当时并没有对产物的厚度做进一步的测量。美国哥伦比亚大学的菲利普金也利用石墨制作了一个“纳米铅笔”,在一个表面上划写,并得到了石墨薄片,层数最低可达10层。他们离石墨烯的发现仅一步之遥。,七年前的一天,英国曼彻斯特大学教授安德烈盖姆(Andre Geim)交给他新招的中国博士生一块石墨,让他打磨出小薄片来,交代他说越薄越好。同时交给这名博士生使用的还有一部精密的打磨仪器。三个星期过去了,博士生拿着打磨出来的石墨薄片来见盖姆。盖姆用显微镜观察了一下,这个薄片大约有10微米,也就意味着大约有1000层碳原子。盖姆问博士生:“你还能弄得更薄一点吗?”博士生回答说:“那样的
5、话,我就需要一块新的石墨。”盖姆提供给他的这种石墨叫做“高定向热解石墨”,大约300美元一块。听他这么一说,盖姆的话就不那么中听了,他对博士生说,你不需要为了一个薄片而把整块石墨都用光啊。博士生则回敬道:“你这么聪明,那你自己干啊!”博士生的话说到这个份上,盖姆作为导师别无选择,只有亲自上阵。他在一个星期的时间里,成功地把石墨薄片做到了只有10层厚。后来,他与合作者康斯坦丁诺沃肖洛夫(Konstantin Novoselov)更是最终得到了单层的石墨,也就是石墨烯。,盖姆没有在博士生面前丢脸,并不是因为他使用了什么更为先进的仪器。恰恰相反,他用的是最便宜的工具透明胶带。盖姆的做法是,用透明胶带
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