上世紀六十年代,芯片巨頭英特爾的創(chuàng)始人之一戈登·摩爾作出了一個大膽的預言:半導體芯片上集成的晶體管和電阻數量將每年增加一倍。這種工藝的演進步伐讓半導體芯片產業(yè)為之瘋狂。
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然而,芯片主要材料之一硅漸漸顯示出短板:當有太多回路塞進一個太小空間時,就會導致溫度升高,造成效率受阻。 本/文-內/容/來/自:中-國-碳-排-放-網-tan pai fang . com
2004年,這種擔憂迎來緩解希望。當時,英國曼徹斯特大學的兩位科學家安德烈·杰姆和克斯特亞·諾沃消洛夫嘗試從石墨中剝離出石墨片,最后得到僅由一層碳原子構成的薄片,他們將其稱為“石墨烯”。
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獨特的結構賦予了石墨烯特別的機械和電子性能,使它具有超薄、強韌、穩(wěn)定、導電性好等諸多其他材料無法比擬的優(yōu)點,因此被視作硅的替代者之一,而石墨烯的發(fā)現者也在2010年摘得諾貝爾物理學獎。 本+文`內/容/來/自:中-國-碳-排-放-網-tan pai fang . com
對于獲獎者諾沃消洛夫來說,石墨烯有著美好的未來。他在上周表示,石墨烯將為電子通訊、航天軍工、生物醫(yī)藥和新能源等新興領域,帶來革命性的技術進步。
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這種材料有多神奇?如果將其運用于鋰離子電池,充滿一次手機電池大概只需要5秒鐘,即使是特斯拉純電動汽車,充一次電也就5分鐘左右。此外,石墨烯薄膜非常柔軟,可以折疊,這將成為可穿戴電子產品的福音。 禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
和石墨烯一起被稱為“碳納米三兄弟”的富勒烯和碳納米管(CNT)也都吸引了不少注意力。作為碳元素的第三種存在形式,富勒烯在太陽能電池中發(fā)揮重要作用,2013年三菱化學已經開始量產并開始樣品供貨。這種材料還在化妝品制造方面發(fā)揮著重要作用。其發(fā)現者也在1996年獲得諾貝爾化學獎。
而最早的碳納米管透射電子顯微鏡圖出現在1952年的俄羅斯期刊上,上世紀七十年代也有日本科學家對此發(fā)表報告,不過直到1991年,它才正式被賦予這樣一個名字。當同門的另外兩大兄弟都已經被諾貝爾獎惠顧,CNT似乎仍在原地踏步,其存在類似于缺乏高純度量產技術及金屬催化劑雜質殘留等問題。
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不過,如今它們中的大部分都已經開始有了解決之道。高純度單層CNT的量產技術基本已經確立,并且已經可以按照金屬型和半導體型等差異進行分離。
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