而石墨烯的熱穩定性和化學穩定性能有效的防止電池過熱和起火。
最重要的一點,石墨烯的柔韌性很好,能夠製備成柔性電池,適應不同形狀和尺寸的設備。
這個優點讓電池的應用麵大大拓寬了。
江辰踏入實驗室的那一刻,他迅速反鎖了實驗室的大門,確保自己能夠在一個不受乾擾的環境中專注於實驗。
江辰今天要複刻的是約翰牛科學家曾經進行過的實驗,製備石墨烯。
在石墨烯的製備方法中有四種,分彆是機械剝離法,化學氣相沉積法,氧化還原法和外延生長法。
江辰選擇了第一種機械剝離法。
這種方法雖然操作相對繁瑣,但是製備出的石墨烯質量最高,最適合實驗室研究領域。
機械剝離法的基本原理是利用物理和石墨烯之間的摩擦和相對運動來得到石墨烯。
江辰需要先將石墨原料放置在特殊的基板上,然後使用膠帶等工具在石墨表麵進行反複剝離,直到得到單層或多層的石墨烯。
這個過程需要極高的精確度和耐心,因為任何微小的失誤都可能影響到石墨烯的質量和性能。
江辰開始了他的實驗。
他先將石墨原料放置在乾淨的基板上,然後小心翼翼地用膠帶在石墨表麵進行剝離。
他全神貫注地觀察著每一次剝離的過程,確保每一次剝離都儘可能地均勻和準確。
他的動作輕柔而有力,仿佛在雕琢一件藝術品。
隨著實驗的深入進行,江辰逐漸感受到了石墨烯的神秘魅力。
他看著那些從石墨中剝離出來的薄薄的石墨烯片層,心中充滿了敬畏和好奇。
他知道,這些看似微不足道的片層將會在未來的科技領域中發揮巨大的作用。
經過數小時的辛勤努力,江辰終於成功製備出了高質量的石墨烯。
他小心地將石墨烯片層放置在顯微鏡下觀察,隻見它們呈現出一種獨特的二維結構,晶瑩剔透,宛如薄紗般輕盈。
江辰的腦海中突然閃過一絲靈光,對啊,現在的石墨烯還不是後來的未來新材料之王,僅僅是一種未知材料,誕生時間也沒幾年。
那他完全可以就此展開一係列研究工作,石墨烯的相關研究可不少,還能夠涉及到量子力學和凝聚態物理學領域。
江辰立刻按照記憶當中的實驗環境開始布置。
沒記錯的話,石墨烯可是具備整數量子霍爾效應和常溫條件下的量子霍爾效應。
這個現象的發現者也順利拿到了諾貝爾物理學獎。
量子霍爾效應是指低溫和強磁場下,二維電子氣體在橫向電場作用下出現的電導率量子化現象。
正是這個現象為量子力學和凝聚態物理學的研究做出了重要貢獻。
它證實了石墨烯具備特殊的電子輸運性質。
石墨烯也因為這一特性一舉奠定了在能源存儲領域的地位。
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