石墨烯是一種由碳原子按正六邊形構(gòu)成的薄膜材料,它只有碳原子這么厚。它也被視為一種“二維材料”。當(dāng)然,它并不是真正的二維。
石墨烯這種材料曾經(jīng)被認(rèn)為只是存在于理論中,但在2004年,英國科學(xué)家安德烈.海姆和康斯坦丁.諾沃肖洛夫成功的從石墨里面分離出石墨烯。而且靠的不是什么高科技手段~利用透明膠帶從石墨上粘下來。然后,他們就獲得了2010年諾貝爾物理學(xué)獎。天才的想法加上行動力這就是成功?。?/p>
石墨烯被分離成功后,它一系列優(yōu)異的性質(zhì)被迅速的發(fā)現(xiàn),它是最堅硬的納米材料、導(dǎo)熱系數(shù)非常高、是目前常溫下電阻最低的材料等等。應(yīng)用前景也非常廣泛。 2018年,在麻省理工大學(xué)讀博的中國留學(xué)生曹原,以第一作者的身份在《自然》雜志發(fā)表了兩篇論文,揭示了兩層石墨烯材料疊放成一起時,如果兩層原子間夾角為1.1度,材料就會表現(xiàn)出超導(dǎo)特性。這就是所謂的“魔角”。目前它實現(xiàn)超導(dǎo)仍需要被冷卻到1.7開(-271.45℃)。它或許能夠幫助人們找到高溫超導(dǎo)(能夠在液氮的溫度下形成超導(dǎo))材料的奧秘。
目前,關(guān)于“魔角”的研究還處于初級階段,還沒有實現(xiàn)高溫超導(dǎo),更不用說常溫超導(dǎo)了。而且,單層的石墨烯材料非常難以制備,工業(yè)應(yīng)用還差得很遠(yuǎn)。 電力是一個基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),不能等到技術(shù)發(fā)展到很高的水平再進(jìn)行建設(shè),現(xiàn)在應(yīng)用超高壓輸電與今后可能出現(xiàn)的常溫超導(dǎo)輸電并不矛盾。在數(shù)十年后,常溫超導(dǎo)材料可能大規(guī)模的應(yīng)用于輸電,但我們不能夠等待超導(dǎo)技術(shù)成熟后再進(jìn)行電網(wǎng)建設(shè)。事實上,新技術(shù)不斷的在出現(xiàn),電網(wǎng)也在不斷的更新著新技術(shù)設(shè)備,但不會將還沒有到達(dá)退役年限的設(shè)備完全退役,更換成最新式的設(shè)備。成本是重要的考量因素之一。 |
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