?。ㄖ袊垠w技術(shù)網(wǎng)/劉莉)石墨烯(Graphene)是由單層的碳原子緊密排列成二維的蜂巢狀六角格子的一種物質(zhì)。自從2004年Andre Geim 和他的學(xué)生Konstantin Novoselov通過(guò)實(shí)驗從石墨里面剝離出單層的石墨烯后,石墨烯的研究和應用在不到十年間就獲得了飛速發(fā)展,而這完全得益于石墨烯的特殊結構和優(yōu)良性能。
1.石墨烯性能
光學(xué)性能
石墨烯具有優(yōu)異的光學(xué)性能。理論和實(shí)驗結果表明,單層石墨烯吸收2.3%的可見(jiàn)光,即透過(guò)率為97.7%,它幾乎是完全透明的。這一性能決定了石墨烯適合應用于一些輕薄、透明的元器件。
電學(xué)性能
石墨烯結構穩定,各碳原子間的連接非常柔韌,當施加外部機械力時(shí),碳原子面彎曲變形,從而使碳原子不必重新排列來(lái)適應外力,無(wú)碳原子缺失情況,也就保持了結構穩定,使碳原子具有優(yōu)秀的導電性。石墨烯中的電子在軌道中移動(dòng)時(shí),不會(huì )因晶格缺陷或引入外來(lái)原子而發(fā)生散射,遷移率可達200000cm2/(v*s),約為硅中電子遷移率的140倍,其電導率可達104s/m,是室溫下導電性最佳的材料。因受溫度和摻雜效應影響很小,低接觸電阻則有助于進(jìn)一步減小器件開(kāi)關(guān)時(shí)間,超高頻率的操作響應特性是石墨烯基電子器件的一大顯著(zhù)優(yōu)勢。
力學(xué)性能
石墨烯其抗拉強度和彈性模量分別為125GPa和1.1TPa。石墨烯的強度極限為42N/m2,是已知材料中強度和硬度最高的晶體結構,從而保證了石墨烯制品的使用穩定性,也有助于促進(jìn)石墨烯增強復合材料和機械材料的研究應用。
熱學(xué)性能
石墨烯的理論比表面積可達2630m2/g,室溫熱導率約為5300 w/(m·k),高于碳納米管和金剛石,是室溫下銅的熱導率的10倍多。對于一些電子設備,頻率越高,熱量也越高,如果導熱性達不到要求,頻率提升就會(huì )受到限制,填充的信號也就有限。導熱率高決定了石墨烯適合于高頻電路。
2.石墨烯觸摸屏應用實(shí)例
由于石墨烯導電、導熱性好,透明度高,因此可用來(lái)發(fā)展出更薄、導電速度更快、導熱性更好的新一代高頻電子元件或晶體管,也適合用來(lái)制造透明觸控屏幕、光板、太陽(yáng)能電池。
以韓國三星公司和成均館大學(xué)進(jìn)行的研究為例,研究人員利用化學(xué)氣相沉積的方法獲得了對角長(cháng)度為30英寸的石墨烯,并將其轉移到188微米厚的聚對苯二甲酸乙二酯(PET)薄膜上,進(jìn)而制造出了以石墨烯為基礎的觸摸屏。如下圖1所示,生長(cháng)在銅箔上的石墨烯先和熱剝離型膠帶(藍色透明部分)粘在一起,然后用化學(xué)的方法把銅箔溶解掉,最后用加熱的方法把石墨烯轉移到PET薄膜上去。

圖1 生長(cháng)在銅箔上的石墨烯轉移到PET薄膜的過(guò)程示意圖
研究者們在石墨烯上適當的位置印上銀電極,用銀電極把材料劃分成一塊塊3.1英寸大小的區域,然后在區域內的石墨烯上放上規則排布的絕緣點(diǎn)陣。這樣兩片對應的組裝在一起就做成了彈性很好的觸摸屏器件。
圖2 石墨烯觸摸屏的工作原理示意圖
如上圖2所示,觸摸屏由上下兩層粘在PET薄膜上的石墨烯構成,沒(méi)有觸摸的情況下,兩層石墨烯被下層石墨烯上放置的絕緣點(diǎn)陣阻隔而互不接觸。當發(fā)生觸摸時(shí),PET薄膜和石墨烯在壓力下發(fā)生形變,上下兩層石墨烯就發(fā)生接觸,電路聯(lián)通。接觸的位置不同,器件邊緣電極收集到的電信號也不一樣,通過(guò)對電信號的分析,就可以確定觸摸屏上發(fā)生接觸的位置,從而做出響應。
|