Наука и технологии

Невоспламеняющаяся графеновая мембрана, разработанная для безопасного массового производства

Исследователи из Университета Арканзаса обнаружили простой и масштабируемый метод превращения оксида графена в невоспламеняющуюся и подобную бумаге графеновую мембрану, которая может использоваться в крупномасштабном производстве.

«Из-за механической прочности и превосходного заряда и теплопроводности материалы на основе графена вызвали огромное волнение», сказал Райан Тянь, доцент неорганической химии в Колледже искусств и наук им. Дж. Уильяма Фулбрайта. «Но высокая воспламеняемость ставит под угрозу преимущества материала для крупномасштабного производства и широкого применения».

Крайне высокая воспламеняемость графена была препятствием для дальнейшего развития и коммерциализации. Однако это новое открытие позволяет массово производить графеновые и графеновые мембраны для улучшения целого ряда продуктов – от топливных элементов до солнечных элементов и суперконденсаторов и датчиков. У Тяна есть предварительный патент на это новое открытие.

Используя ионы металлов с тремя или более положительными зарядами, исследователи в лаборатории Тяна связывали хлопья оксида графена в прозрачную мембрану. Эта новая форма углепластичного листа является гибкой, нетоксичной и механически прочной, а также невоспламеняемой.

Дальнейшее тестирование материала показало, что сшивка или склеивание с использованием переходных металлов и редкоземельных металлов приводит к тому, что оксид графена обладает новыми полупроводниковыми, магнитными и оптическими свойствами.

В течение последнего десятилетия ученые сосредоточились на графене, двумерном материале, который толщиной в один атом, потому что это один из самых сильных, легких и наиболее проводящих материалов. По этим причинам графен и подобные двумерные материалы обладают большим потенциалом для замены традиционных полупроводников. Оксид графена является общим промежуточным продуктом для графеновых и графен-производный материалов, полученных из графита, который является кристаллической формой углерода.

Выводы исследователей были опубликованы в журнале «Физическая химия C» .

 

admin

Останні статті

Резонанс: прояви і застосування

Резонанс - це фізичне явище, яке виникає тоді, коли частота зовнішнього періодичного впливу збігається або…

5 місяців тому назад

Як створити резервну копію у WhatsApp: покрокова інструкція

Резервне копіювання у WhatsApp є однією з найважливіших функцій, яка допомагає зберегти особисті повідомлення, файли,…

6 місяців тому назад

Як створити резервну копію у Viber: покрокова інструкція

Резервне копіювання у Viber дозволяє зберегти всі ваші чати, фото, відео та файли, щоб у…

6 місяців тому назад

Принцип дії акумуляторів: як хімія перетворюється на електроенергію

Акумулятори стали невід’ємною частиною сучасного життя. Вони живлять смартфони, автомобілі, бездротові інструменти, системи зберігання енергії…

7 місяців тому назад

Дослід Штерна: як магнітний момент атомів змінив уявлення про квантову фізику

Дослід Штерна (часто його згадують як «дослід Штерна–Герлаха») – один із тих експериментів, які буквально…

7 місяців тому назад

Алергія на людей: чому деякі люди дійсно можуть бути чутливими до людських рідин

Фраза «У мене алергія на тебе» зазвичай звучить як жарт або слоган для футболки, проте…

7 місяців тому назад