Nature 一篇文章表示石墨烯突破性发展,直接白菜价?

2020-01-29 11:20:04 +08:00
 cyannnna
https://www.nature.com/articles/s41586-020-1938-0

美国莱斯大学 James M. Tour、Boris I. Yakobson 和 C-Crete 科技公司的 Rouzbeh Shahsavari 合作,通过廉价的焦耳热闪蒸技术( flash Joule heating,FJH )可以将任何来源的碳,无论是石油焦碳、煤炭、碳黑、食品废弃物、橡胶轮胎还是塑料垃圾,统统在不到 100 毫秒的时间内变成石墨烯,并实现克级制备

所示非晶态导电碳粉在两个电极之间轻微压缩,放入石英或陶瓷管内,气压维持在大气压或者微弱的真空下(~10mm Hg )。电极材料可以是铜、石墨或任何导电耐火的材料。电容器组高压放电使碳源在不到 100 毫秒的时间内达到 3000 K 以上的温度,有效地将非晶碳转化为涡轮堆叠的石墨烯。研究人员将焦耳热闪蒸技术获得的石墨烯命名为 Flash graphene (FG,闪蒸石墨烯),层层堆叠的闪蒸石墨烯表现出涡轮层堆叠。FG 的合成不使用熔炉,不需要溶剂、反应气体。产量取决于碳源的碳含量。当使用高碳含量碳源时,如炭黑、无烟煤或焦炭,FG 产率在 80%-90%之间,碳纯度大于 99%,无需净化步骤。拉曼光谱分析显示 FG 的 D 带强度低甚至没有,表明 FG 是迄今为止报道的缺陷最少的石墨烯材料之一,同时 FG 的涡轮层状堆积,这与涡轮层石墨有着明显区别。这种无序取向有利于其在复合过程中快速剥离。每克 FG 合成所需的电能成本仅为 7.2 千焦耳

1 度电=1 千瓦时=1000W*3600S=3600 千焦耳,粗略估算一度电能合成 500g 石墨烯,按照一度电 5 毛 3 来算,也就是说未来一公斤石墨烯电力成本低至 1.06 元……未来石墨烯可能比白菜还便宜

手机电池有救了?电动车有救了?
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23 条回复
est
2020-01-29 11:35:01 +08:00
生化环材的所谓论文突破一律按灌水处理。
Chrisplus
2020-01-29 11:50:01 +08:00
然而石墨烯技术的瓶颈依然是鸟粪的供应不足
gzlock
2020-01-29 11:58:15 +08:00
5 毛 3 是民用电价格
keith1126
2020-01-29 12:27:48 +08:00
在拿出实际成果之前,石墨烯、纳米技术一概以灌水处理
hash
2020-01-29 12:30:18 +08:00
至少从 7,8 年前开始,这几类万一每年都要突破几次,然而至今没有商业化的产品出来
BingoXuan
2020-01-29 12:36:10 +08:00
搞个 prototype 很简单,量产就难了。取西经的第一步和取到西经的差别
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2020-01-29 12:45:27 +08:00
狗东能买再讨论吧。
cyannnna
2020-01-29 13:54:19 +08:00
好歹是 nature 正刊
cyannnna
2020-01-29 13:54:53 +08:00
有点信息嘛各位
littiefish
2020-01-29 14:05:08 +08:00
石墨烯+1 分
zhoushiya
2020-01-29 16:05:07 +08:00
就垄断集团的利益也不允许这样的材料上市,别做梦了,有生之年系列
ChaosPark
2020-01-29 18:26:30 +08:00
有生之年不知道能用上不。
手机上其他技术都默默无闻的进步,石墨烯电池从诺基亚时代就开始吹牛逼,到现在也没有见到。
jugelizi
2020-01-29 19:02:13 +08:00
哈哈哈 日常突破
emeab
2020-01-29 21:53:04 +08:00
良产率 都没说...
Hieast
2020-01-29 22:19:13 +08:00
石墨烯只是导电强,然鹅我们是嫌弃手机电池功率太低么,大部分人想要的是更大的容量把。
594duck
2020-01-30 06:07:30 +08:00
石墨烯管电池,又是华为吹逼出来洗的。
还电动车,能量守恒了解一下,热效能了解一下。


电动车 笑话,也就互联网人爱吹
hst001
2020-01-30 10:23:07 +08:00
如果做出来的东西不能商业化对普通民众来说还真没什么意思,最近两年各种石墨烯、电池技术突破的论文有点多,已经提不起兴趣关注了
MonoLogueChi
2020-01-30 10:34:22 +08:00
@Hieast 石墨烯负极要不传统的碳负极能力密度更大
@594duck 石墨烯电池很早就有这个设想了,别啥都和华为扯上关系,能量守恒怎么了,能量密度更大,畜电能力更强,而且还有更好的循环曲线。

我原来毕业论文做的实验是关于锂硫电池的,石墨烯负极材料没怎么了解过。没有一次一次的突破,哪来的成功,你们以为那些东西就是一次实验就能搞出来的?每一次突破,都是离成功更进一步,不说学校,那些大一点的电池企业,每年砸在研发里的钱都是几千万上亿的,只要有进步,就有成功的希望。做科研的很苦,自己辛辛苦苦花了几年做出来的成果,还要遭受键盘侠的冷嘲热讽
aguesuka
2020-01-30 15:46:51 +08:00
我本科的论文是第一性原理算石墨烯性质,谨慎悲观
Hieast
2020-01-30 16:24:58 +08:00
@MonoLogueChi #16 石墨烯凭什么比石墨负极体积能量密度大?只要想办法把石墨的每一层分开你就可以得到石墨烯,石墨烯和石墨有什么能量密度上的区别?
虽然我转行了,读书少,但是你别骗我。

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