Fyysikko Philip Wallace ensin tutkittuteoria selittääolemassaolon grafeenin vuonna 1947 , kun hän opiskelielektroniset ominaisuudet grafiitti . Kuitenkin , grafeeni ei oikeastaan löydettiin vasta 2004 fyysikot Andre Geim ja Konstantin Novoselov . Grafeeni koostuu yhdestä kerroksesta hiiliatomia kytketty yhteen ristikko hunajakennonmallinen tai kanan lanka. Grafeeni onrakennuspalikka ihmisen tekemät atomirakenteita kutenjalkapallo -pallo - muotoinen molekyylejä kutsutaan buckyballs .
Strength
mukaan fyysikko Michio Kaku , grafeeni on 200 kertaa vahvempaa kuin teräs . Vuonna 2008 Columbian yliopiston konetekniikan professori James Hio ja Jeffrey Kysar löysi grafeenin valtavan vahvuus mittaamallavoima kesti rikkoa sitä . Heidän testissä , he veistetty pieniä reikiäpiikiekon ja sijoitettuarkki grafeenin yli kunkin reiän . Tutkijat painetaan kullekin arkille grafeenin terävällä timantti koetin kunnesgrafeenin hajosi . Hio verrattunatesti mittaamaanvoimaa tarvitaan säkissälyijykynä levyn läpi muovikelmu pingotettukahvikuppi . Mukaan hioa ,pala grafeenin pingotettusamaa kuppia voisi tukeanorsu tasapainotuskynä . Kuitenkin Hio ja Kysar usko grafeenin koskaan käytetään laajoja hankkeita , koska se vain osoittaa sen superstrength pieniä määriä.
Kiinteistöjä
sen lisäksi voimaa , grafeeni on useita muita ominaisuuksia, jotka kiehtovat tutkijoita ja insinöörejä . Huoneenlämpötilassa , grafeeni on paras johtimen sähköä ihmiskunnan tuntema . Grafeeni on yksi ohuin mahdollisia materiaaleja ja , kuten kumista , se voidaan venyttää noin yksi neljäsosa sen pituudesta . Se onsuurin tunnettu pinta-alamateriaalin painostaan .
Hyödyntämismahdollisuuksista
Insinöörit ja tutkijat ovat ajatelleet monia mahdollisia käyttötarkoituksia grafeenin . Esimerkiksi mikrosiru insinöörit uskovat grafeenin voi korvata piinperusaineistonapieniä transistoreita käytetään sirujen . Vuonna 2008joukkue löysi grafeeni keksitransistori yhden atomin paksuinen ja 10 atomia poikki - pienempi kuin pienin transistori insinöörit voivat piillä . Teoriassa grafeeni sirujen olisivat pienempiä , nopeampia ja lämpöresistentimpi kuin piisirujen . Tutkijat Cambridgen yliopistossa uskovat grafeenin n valoa johtavan ominaisuuksia voisi tukea tuottavat aurinkokennot , ledit , joustava kosketusnäytöt ja nopea laserit . Muita potentiaalisia käyttökohteita ovat komposiittimateriaaleja kevyempiä lentokoneiden ja satelliittien , tehokkaampia akkuja , parempi muovit , vahvempi lääketieteellisten laitteiden , vuototestatuissa elintarvikkeiden säilytysastiat ja paremmin urheiluvälineitä .