第六元素聯(lián)合創(chuàng)始人,、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)朱彥武教授研究團(tuán)隊通過對富勒烯C60分子晶體進(jìn)行電荷注入,,在常壓條件下構(gòu)建了C60聚合物晶體以及長程有序多孔碳晶體,,并實現(xiàn)了其克量級制備,。1月12日,,研究成果發(fā)表于國際前列學(xué)術(shù)期刊《NATURE》,。該研究得到了江蘇省重點研發(fā)計劃前瞻類項目的支持,,第六元素董事長瞿研博士為此重點研發(fā)計劃項目負(fù)責(zé)人。在2月20日召開的2023“科創(chuàng)中國”年度會議上,,中國科協(xié)正式發(fā)布2022年“科創(chuàng)中國”系列榜單,。經(jīng)初評、終評,遴選出先導(dǎo)技術(shù)榜,、新銳企業(yè)榜,、融通創(chuàng)新組織榜、創(chuàng)業(yè)就業(yè)先鋒榜等項目410個,。常州共有8家企業(yè)(項目)上榜,,入選數(shù)量位列全省試點城市***。其中,,常州第六元素憑借“薄層石墨烯粉體的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”項目成功入選“科創(chuàng)中國”先導(dǎo)技術(shù)榜(先進(jìn)材料領(lǐng)域),。石墨烯具有良好的導(dǎo)熱性能,單層石墨烯高達(dá)5300 W/m?K,。特種石墨烯市價
12月09日上午8點38分,,常州第六元素材料科技股份有限公司舉行“第六元素研發(fā)中心”奠基儀式,武進(jìn)區(qū)副區(qū)長,、常州西太湖科技產(chǎn)業(yè)園黨工委書記徐俊,、常州西太湖科技產(chǎn)業(yè)園管委會副主任王曉東、胡延紅,、常州第六元素董事長瞿研博士,、首席科學(xué)家朱彥武教授、季恒星教授和公司相關(guān)主要負(fù)責(zé)人參加了儀式,。第六元素董事長瞿研博士首先對參加奠基儀式的領(lǐng)導(dǎo)表示了熱烈的歡迎和由衷的感謝,同時對研發(fā)中心的建設(shè)情況進(jìn)行了介紹,,***向武進(jìn)區(qū),、管委會表達(dá)了感激之情,如果沒有良好的營商環(huán)境,、高效的服務(wù)體系以及**各級部門的鼎力支持和幫助,,第六元素將能夠取得目前的成就。同時對研發(fā)中心的建設(shè)情況進(jìn)行了介紹,,***向武進(jìn)區(qū),、管委會表達(dá)了感激之情,如果沒有良好的營商環(huán)境,、高效的服務(wù)體系以及**各級部門的鼎力支持和幫助,,第六元素將能夠取得目前的成就。制備石墨烯產(chǎn)品介紹石墨烯比導(dǎo)電炭黑更低的滲流閾值和更穩(wěn)定的導(dǎo)電性,,用量低,,高效。
石墨烯的主要應(yīng)用1,、傳感器石墨烯可以做成化學(xué)傳感器,,這個過程主要是通過石墨烯的表面吸附性能來完成的,根據(jù)部分學(xué)者的研究可知,石墨烯化學(xué)探測器的靈敏度可以與單分子檢測的極限相比擬,。石墨烯獨特的二維結(jié)構(gòu)使它對周圍的環(huán)境非常敏感,。石墨烯是電化學(xué)生物傳感器的理想材料,石墨烯制成的傳感器在醫(yī)學(xué)上檢測多巴胺,、葡萄糖等具有良好的靈敏性,。2、晶體管石墨烯可以用來制作晶體管,,由于石墨烯結(jié)構(gòu)的高度穩(wěn)定性,,這種晶體管在接近單個原子的尺度上依然能穩(wěn)定大氏地工作。相比之下,,目前以硅為材料的晶體管在10納米左右的尺度上就會失去穩(wěn)定性,;石墨烯中電子對外場的反應(yīng)速度超快這一特點,又使得由它制成的晶體管可以達(dá)到極高的工作頻率,。
石墨烯內(nèi)部碳原子的排列方式與石墨單原子層一樣以sp雜化軌道成鍵,,并有如下的特點:碳原子有4個價電子,其中3個電子生成sp鍵,,即每個碳原子都貢獻(xiàn)一個位于pz軌道上的未成鍵電子,,近鄰原子的pz軌道與平面成垂直方向可形成π鍵,新形成的π鍵呈半填滿狀態(tài),。研究證實,,石墨烯中碳原子的配位數(shù)為3,每兩個相鄰碳原子間的鍵長為1.42×10米,,鍵與鍵之間的夾角為120°,。除了σ鍵與其他碳原子鏈接成六角環(huán)的蜂窩式層狀結(jié)構(gòu)外,每個碳原子的垂直于層平面的pz軌道可以形成貫穿全層的多原子的大π鍵(與苯環(huán)類似),,因而具有優(yōu)良的導(dǎo)電和光學(xué)性能,。石墨烯具有非常良好的光學(xué)特性,在較寬波長范圍內(nèi)吸收率約為2.3%,,看上去幾乎是透明的,。在幾層石墨烯厚度范圍內(nèi),厚度每增加一層,,吸收率增加2.3%,。大面積的石墨烯薄膜同樣具有優(yōu)異的光學(xué)特性,且其光學(xué)特性隨石墨烯厚度的改變而發(fā)生變化,。這是單層石墨烯所具有的不尋常低能電子結(jié)構(gòu),。室溫下對雙柵極雙層石墨烯場效應(yīng)晶體管施加電壓,石墨烯的帶隙可在0~0.25eV間調(diào)整,。施加磁場,,石墨烯納米帶的光學(xué)響應(yīng)可調(diào)諧至太赫茲范圍,。GO氧化石墨(烯)為黃褐色或者黑褐色膏狀物料。
氧化-還原法制備成本低廉且容易實現(xiàn),,成為制備石墨烯的比較好方法,,而且可以制備穩(wěn)定的石墨烯懸浮液,解決了石墨烯不易分散的問題,。氧化-還原法是指將天然石墨與強(qiáng)酸和強(qiáng)氧化性物質(zhì)反應(yīng)生成氧化石墨(GO),,經(jīng)過超聲分散制備成氧化石墨烯(單層氧化石墨),加入還原劑去除氧化石墨表面的含氧基團(tuán),,如羧基,、環(huán)氧基和羥基,得到石墨烯,。氧化-還原法被提出后,,以其簡單易行的工藝成為實驗室制備石墨烯的**簡便的方法,得到廣大石墨烯研究者的青睞,。Ruoff等發(fā)現(xiàn)通過加入化學(xué)物質(zhì)例如二甲肼,、對苯二酚、硼氫化鈉(NaBH4)和液肼等除去氧化石墨烯的含氧基團(tuán),,就能得到石墨烯,。氧化-還原法可以制備穩(wěn)定的石墨烯懸浮液,解決了石墨烯難以分散在溶劑中的問題,。氧化-還原法的缺點是宏量制備容易帶來廢液污染和制備的石墨烯存在一定的缺陷,,例如,五元環(huán),、七元環(huán)等拓?fù)淙毕莼虼嬖?OH基團(tuán)的結(jié)構(gòu)缺陷,,這些將導(dǎo)致石墨烯部分電學(xué)性能的損失,使石墨烯的應(yīng)用受到限制,。 高導(dǎo)電石墨烯銅復(fù)合材料的電導(dǎo)率可以達(dá)到108-118 % IACS,高于單晶銅和銀的電導(dǎo)率,。哪里有石墨烯改性
石墨烯環(huán)氧樹脂由石墨烯與環(huán)氧樹脂原位聚合制備得到,,有效解決了石墨烯分散的難題。特種石墨烯市價
石墨烯的研究熱潮也吸引了國內(nèi)外材料植被研究的興趣,,石墨烯材料的制備方法已報道的有:機(jī)械剝離法,、化學(xué)氧化法、晶體外延生長法,、化學(xué)氣相沉積法,、有機(jī)合成法和碳納米管剝離法等。1,、微機(jī)械剝離法2004年,,Geim等***用微機(jī)械剝離法,,成功地從高定向熱裂解石墨(highlyorientedpyrolyticgraphite)上剝離并觀測到單層石墨烯。Geim研究組利用這一方法成功制備了準(zhǔn)二維石墨烯并觀測到其形貌,,揭示了石墨烯二維晶體結(jié)構(gòu)存在的原因,。微機(jī)械剝離法可以制備出高質(zhì)量石墨烯,但存在產(chǎn)率低和成本高的不足,,不滿足工業(yè)化和規(guī)?;a(chǎn)要求,目前只能作為實驗室小規(guī)模制備,。2,、化學(xué)氣相沉積法化學(xué)氣相沉積法(ChemicalVaporDeposition,CVD)***在規(guī)?;苽涫┑膯栴}方面有了新的突破,。CVD法是指反應(yīng)物質(zhì)在氣態(tài)條件下發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成固態(tài)物質(zhì)沉積在加熱的固態(tài)基體表面,進(jìn)而制得固體材料的工藝技術(shù),。麻省理工學(xué)院的Kong等,、韓國成均館大學(xué)的Hong等和普渡大學(xué)的Chen等在利用CVD法制備石墨烯。他們使用的是一種以鎳為基片的管狀簡易沉積爐,,通入含碳?xì)怏w,,如:碳?xì)浠衔铮诟邷叵路纸獬商荚映练e在鎳的表面,形成石墨烯,,通過輕微的化學(xué)刻蝕,,使石墨烯薄膜和鎳片分離得到石墨烯薄膜。 特種石墨烯市價
常州第六元素材料科技股份有限公司在同行業(yè)領(lǐng)域中,,一直處在一個不斷銳意進(jìn)取,,不斷制造創(chuàng)新的市場高度,多年以來致力于發(fā)展富有創(chuàng)新價值理念的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),,在江蘇省等地區(qū)的能源中始終保持良好的商業(yè)口碑,,成績讓我們喜悅,但不會讓我們止步,,殘酷的市場磨煉了我們堅強(qiáng)不屈的意志,,和諧溫馨的工作環(huán)境,富有營養(yǎng)的公司土壤滋養(yǎng)著我們不斷開拓創(chuàng)新,,勇于進(jìn)取的無限潛力,,常州第六元素材料科技股份供應(yīng)攜手大家一起走向共同輝煌的未來,回首過去,,我們不會因為取得了一點點成績而沾沾自喜,,相反的是面對競爭越來越激烈的市場氛圍,我們更要明確自己的不足,,做好迎接新挑戰(zhàn)的準(zhǔn)備,,要不畏困難,,激流勇進(jìn),以一個更嶄新的精神面貌迎接大家,,共同走向輝煌回來,!