Графен є двовимірною алотропною формою вуглецю. Його атоми об'єднані в гексагональну кристалічну ґратку. Ними утворюється шар, товщина якого — один атом. Відкрили цю речовину Андрій Гейм та Костянтин Новосьолов у 2004 році, а у 2010 році ці вчені отримали Нобелівську премію з фізики.
Властивості
За думкою Костянтина Новосьолова, графен має властивості, яких не має жодна інша речовина. Його можна розтягувати, згортати чи згинати. Серед властивостей речовини — міцність. Графен також характеризується високим рівнем провідності тепла та електрики. Такі якості дозволяють використовувати графен для різних електронних пристроїв. Він гнучкий, має повну оптичну прозорість. Використання листа графену, площа якого становить 1 квадратний метр, надасть можливість втримати на ньому інший об'єкт масою 4 кілограми.
При створенні певних умов графен заповнює собою отвори, що з'являються у його структурі. В деяких пристроях графен використовують як заміну селеніду індію, зокрема — при виготовлені експериментальних сонячних батарей. Температура плавлення речовини перевищує 3000 °C. Вона може бути використана для отримання таких матеріалів, як вуглецеве волокно, титанові сплави та монокристалічні матеріали. Електропровідність графену перевищує в 100 разів, електропровідність кремнію. Є ряд компаній, які постійно займаються дослідженням графену. Так, компанія (Єкла, область Мурсія) заявляє, що поролон, вироблений із застосуванням графену може стати матеріалом, який має найбільшу[]теплопровідність у світі. Цей матеріал є в асортименті продукції компанії. Він знижує ймовірність утворення кліщів та бактерій усередині матеріалу. Цей винахід може використовуватись як утеплювач для стін, для автомобільних салонів та м'яких меблів. В порівнянні з багатьма матеріалами, графен є більш екологічним. Графен має здатність проводити електричний струм швидше за інші матеріали за умов кімнатної температури. Він здатен перетворити світло, незалежно від довжини його хвилі, на струм.
Виробництво
Відомо декілька способів отримання графену. Перший з них заснований на механічному відщепленні чи відлущуванні шарів графіту. Такий метод дозволяє отримувати найбільш якісні зразки, з великою рухливістю носіїв заряду. Метод виконується вручну, отже не може бути використаний для масштабного виробництва. Є інший метод виробництва графену, який більше підходить для промислових масштабів. Це метод термічного розкладання підкладки карбіду кремнію. Графен має електрофізичні властивості. Отримати шматочки графену можна шляхом механічного впливу на високо орієнтований піролітичний графіт чи киш-графіт. Шматочки графіту плоскої форми розміщуються між липкими стрічками. Після того, як відбудеться відлущення, скоч з тонкими плівками графіту має бути притиснений до підкладки окисленого кремнію. При цьому, досить важко отримати плівку точно заданого розміру. Хімічні дослідження дозволяють отримати графен з графіту. Для цього потрібно, щоб на мікрокристали графіту вплинули сумішшю кислот. Графіт буде окислюватись, на краях зразка з'являться карбоксильні групи графену. Вони можуть бути перетворені за допомогою тіонілхлориду. Далі, під дією октадециламіну в розчинах тетрагидрофурану, дихлоретану та тетрахлоретану, вони перетворяться в шари графену. Їхня товщина буде становити 0,54 нм.
У 2010 році на основі графену науковці отримали новий матеріал — фторографен, який є діелектриком з високою ефективністю. 18 листопаду 2015 року дослідники з Університету Глазго опублікували статтю у журналі Scientific Reports, в якій говориться про вироблення аркушів графену, що мають велику площу, але при цьому їхнє виробництво обходиться у 100 разів дешевше. Команда працювала під керівництвом Равіндера Дагії. Таке виробництво стає можливим завдяки низькій ціні типу міді, який використовують при виробництві літій-іонних батарейок. Однією з можливостей вироблення графену є процес, відомий як «хімічне осадження парової фази». Під час нього відбувається перетворення газоподібних реагентів на графенову плівку. Процес відбувається на спеціальній поверхні-субстраті. Для нового відкриття знадобилась інша поверхня з мідної фольги, яку використовують як катод до літій-іонних батарейок. Поверхня міді є гладкою. Через це вона може бути використана для утворення графену. Перевага мідної поверхні — більш доступна ціна для виробництва. Новий спосіб виробництва дозволив створити транзистори з поліпшеними електричними та оптичними властивостями. Це дозволяє у майбутньому створювати недорогі електронні прилади за помірну ціну. Дослідження проводились науковцями з Університету Глазго разом з вченими із турецького Університету Білкент.
Працівники Мічиганського та Массачусетського університетів розробили метод виробництва графену, завдяки якому матеріал може з'явитись у комерційному виробництві. Для цього потрібна спеціальна камера, до складу якої входять концентричні труби, які знаходяться одна в одній. Камера нагрівається до 1000 градусів Цельсія. Графен, який формується на основі, має бути нанесений навколо внутрішньої трубки. Велика труба слугує для проходження газів, які далі виводяться за допомогою отворів. Розташування цих отворів займає одну з половин внутрішньої трубки. Процес виробництва складається з двох етапів: протягом першого, камера використовується для підготування основи, а вже у другому етапі на цій основі відбувається вирощування кристалів графену. Вченими Масачусецького технологічного інституту були проведенні випробування невеликої за розмірами лабораторної версії такої камери. У разі, коли підкладка рухається по трубці при швидкості, що становить 25 міліметрів в хвилину, на ній утворюється рівномірний прошарок графену високої якості. Якщо швидкість просування збільшиться до 50 сантиметрів у хвилину, це стане результатом виробництва графену низької якості. Така технологія дозволяє змінювати масштаби виробництва матеріалу, кінцевий обсяг його виробництва. Метод, що дозволяє створювати графен з обох сторін базового матеріалу, було описано у травні 2014 року. Якщо поєднати і перший і другий методи, це дозволить збільшити обсяг виробництва кінцевого продукту. Наразі вчені займаються дослідження збільшення швидкості процесу виробництва шарів графену високої якості. Компанії Microsoft, Samsung і IBM досліджують можливості графену, а компанією Apple були подані патентні заявки на технології з застосуванням цього матеріалу.
За декілька років було втілено в життя декілька проектів, з'явились об'єкти, які створені на основі графену: польові транзистори з балістичним транспортом, функціонуючі при кімнатній температурі, одноелектронний транзистор з графену, сонячні батареї, газові сенсори з екстремальною чутливістю.
Застосування
Електроніка
Створення гнучкої електроніки — ще одна галузь потенційного застосування графену. Зокрема для створення гнучких дисплеїв. Використання як прозорого провідника оксиду індію-олова має багато недоліків, наприклад вартість та крихкість. В той час як графен є більш дешевим та міцним матеріалом. Переносна електроніка при використанні цієї речовини отримує новий виток розвитку. Графен планують використовувати як матеріал для створення польових транзисторів. Тепер вони можуть виготовлятись меншого розміру, без втрати своїх властивостей. Інтегральні схеми на основі транзисторів з графену створюються компанією IBM. Серед їх особливостей — здатність працювати безперервно при температурі до 128 градусів Цельсія.
Використання графену дозволить створити сенсори, які зможуть передбачати землетруси та аналізувати технічний стан літака. Речовина має покриваючі властивості, її декілька грамів здатні покрити територію розмірів футбольного поля. В перспективі графен зможе використовуватись для створення літаків та легковагих супутників. Є ймовірність, що речовина замінить волокна вуглецю у композиційних матеріалах. Ефективність датчиків збільшиться, якщо для їх виготовлення буде використаний графен. Матеріал знайшов своє місце у виробництві та створенні сенсорних дисплеїв, які мають велику діагональ.
Китайськими дослідниками були створені сонячні панелі, в конструкції верхніх шарів яких містився графен. Дощова погода не дозволяє звичайним сонячним батареям нормально функціонувати та генерувати електрику. Тому що через хмари відбувається блокування сонячних променів. Застосування графену при створенні конструкцій дозволяє використовувати енергію падіння дощових крапель на фотоелементи сонячних панелей, генерувати електрику навіть при поганих погодних умовах. У складі дощової води є такі з'єднання, як кальцій, натрій, аміак. Ці речовини — іони, які можна використати для виробництва енергії. Вода, потрапляючи на верхній шар графену, створює іоністори, точки незбалансованого заряду. Він є напругою.
Співробітниками Манчестерського університету Андре Геймом та Костянтином Новосьоловим було заявлено про створення гнучного LED-дисплея на базі графену. Це свідчить про те, що двомірні матеріали можуть застосовуватись для створення гнучких прозорих дисплеїв. Винахідники вважають, що в майбутньому їх будуть використовувати для функціонування енергоефективних електронних пристроїв. Дисплей був створений на базі комбінацій різних двомірних кристалів. Він має можливість випромінювати світло над усією поверхнею. Товщина винайденого дисплею складає від 10 до 40 атомів. Винахідники сподіваються, що створення такого технічного приладу призведе до появи першого покоління напівпрозорого розумного пристрою з новим типом дисплеїв. Може виникнути нове покоління оптоелектронних пристроїв.
Дослідниками Масачусецького технологічного інституту був створений чип, який планують використовувати у сфері технології теплобачення. Звичайно така технологія використовується в спеціалізованих пристроях, які використовуються правоохоронними службами та пошуковими бригадами задля організації стеження. Такі вироби потребували використання систем криогенного охолодження, що робить їх не досить зручними та дорогими. З чипом із графену технології теплобачення можуть вийти на інший рівень. Винахідник чипу Томас Палациос вважає, що цей чип буде використовуватись для збірки компактних сенсорів, що вміщується у смартфон, ноутбук чи планшет. Графен чутливий до інфрачервоного випромінювання. Для охолодження такого чипу не потрібно застосовувати якісь спеціальні системи охолодження. Вчені ізолювали чип від інших частин приладу, а для ізоляції використали графен. Батареї та акумулятори можуть збільшити свою ємність, якщо для їх виробництва будуть застосовувати графен. При відповідній будові та складу, графен може бути використаний для створення батарей та суперконденсаторів з більшою ємністю, ніж аналоги, які є на ринку. Для досягнення оптимальної структури, науковці ультразвуком розпилюють краплі оксиду графену в розпечений до 160 градусів Цельсія органічний розчинник. З крапель речовини випаровується вода, залишаючи після себе тримірні грудки графену.
Технологічна компанія Samsung, штаб-квартира якої розташована у Південній Кореї, робить дослідження на шляху поліпшення виробництва графену, що призведе до появи електроніки мініатюрних розмірів. Спеціалісти компанії працюють над створенням мобільних телефонів розміром з банківську пластикову картку. Графен може замінити кремній, що використовується при виробництві мікросхем. Проблема цільового використання цієї речовини пов'язана з необхідністю створення багатошарової структури за участю нітриду бору, який діє як ізолятор. Напрацювання розробників компанії у цьому напрямку означає появу гнучких сенсорних дисплеїв та комп'ютерів, надшвидкого інтернету, найтонших HD-телевізорів та полегшених літальних апаратів.
Матеріал графеновий аерогель був створений з оксиду графену та ліофілізованого вуглецю. Його можна використати у виробництві парашутів. Науковці сподіваються, що їх винахід зможе стати стандартом безпеки для пасажирських літаків. При оснащенні надлегкими парашутами на основі графенового аерогелю авіалайнер, в якому 300 місць, збільшить свою вагу усього лише на 60 кілограм. Пористий матеріал був створений китайськими винахідниками. Графеновий аерогель також може стати елементом, який стануть використовувати для виготовлення одягу.
Графен був використаний у гнучкому пристрої на базі транзисторів Кембріджським центром графену та Plastic Logic. Це є першим кроком для широкого використання графену і графенових матеріалів у гнучкій електроніці. Нова розробка є матричним електрофоретичним дисплеєм, який схожий на екрани, що використовуються в сучасних електронних книжках. Єдина відмінність — це те, що він зроблений з гнучкого пластику. Плата цього дисплею чи піксельна електроніка включає фірмові графенові електроди. Вони замінюють шар розпилених металевих електродів в звичайних пристроях. Графен проявляє більшу гнучкість ніж оксид індія-олова, і є більш прозорим за металеві плівки. Графен може бути застосований у складній електроніці. Може застосовуватись у рулонному та друкованому підходах. Плата, розмір якої становить 150 пікселів на дюйм, виготовляється при температурі меншій за 100 градусів Цельсія. При цьому використовується технологія OTFT. Графеновий електрод осідає з розчину, після цього відбувається його нанесення візерунком в мікронних масштабах на плату. Щоб створити такий прототип, плату об'єднали з електрофоретичною плівкою для створення міцного дисплею з наднизьким споживанням енергії. Майбутні варіанти, які будуть створюватись, можуть включити рідкокристалічні технології та технологію органічних світлодіодів для того, щоб мати можливість підтримки відео. Активні матричні плати невеликої ваги можуть активно використовуватись для датчиків, інноваційних технологій розпізнавання жестів та медичного сканування.
Смартфони стануть довше функціонувати завдяки довговічним якостям графену. Існують розробки та проекти, в разі успішного втілення яких, смартфони отримають здатність складатись як лист паперу. Вже створені прототипи тач-панелей з цього матеріалу. Згідно існуючих проектів, у разі створення акумуляторів, вони будуть працювати довше тижня, а зарядка пристрою буде тривати близько 15 хвилин.
В 2015 році у крамницях Великої Британії мали з'явитись освітлювальні прилади, які були виготовлені з використанням такої речовини, як графен. Розробники приладів кажуть, що це перший досвід виготовлення приладів для подальшої комерційної реалізації. Вартість світлодіодних ламп у Великій Британії складає 15 фунтів стерлінгів, тоді як прилади, в яких присутній графен, мають бути дешевшими. Компанія Graphene Lighting отримала підтримку інвесторів з Канади для створення лампи з світлодіодною ниткою, яка має графенове покриття.У Белгородському університеті в Сербії вперше у світі було виготовлено багатошарову мембрану конденсаторного мікрофону з застосуванням графену. Це дозволило отримати результат, при якому мікрофон має в середньому більш ніж на 10 дБ підвищеної чутливості в порівнянні з професійними студійними рішеннями з використанням мембран з нікелю. Автор розробки Марко Спасенович заявляє, що невелика вага у поєднанні з високою гнучкістю та міцністю зробили цей матеріал ідеальним акустичним матеріалом. Прототип був виготовлений при використанні плазмохімічного процесу осадження із газової фази. На підкладку з нікелевої фольги нанесли 60 шарів графену. Інші необхідні деталі приладу були використані такі ж, як в конденсаторних мікрофонів. Співробітниками університету також була змодельована мембрана, яка працює в ультразвуковому спектрі на частотах при 1 МГц.
Оптоелектроніка
Графен може слугувати для виготовлення пластика, який буде міцним та легким одночасно. Якщо його застосовувати для виготовлення контейнерів, це збільшить можливості щодо зберігання продуктів свіжими до кількох тижнів. Планують використовувати графен для того, щоб створювати прозоре струмопровідне покриття, яке необхідне для моніторів та сонячних батарей. Вітряні двигуни, виготовлені на основі цієї речовини, мають бути більш міцними та стійкими. Графен може застосовуватись для розробки балістичних транзисторів та штучних мембран, для розподілення двох рідин у резервуарі. З цією речовиною має стати можливим створення високочастотних електронних пристроїв, які б характеризувались потужністю своєї роботи. Провідність різних матеріалів буде поліпшена, як і рідкокристалічні дисплеї.
Іспанськими розробниками були винайдені акумулятори, дешевші за аналоги на 77 %. Вони дозволяють заряджати електромобілі за 8 хвилин і проїжджати 1000 кілометрів. Відбувається процес тестування цього винаходу на двох німецьких автомобільних компаніях.
В Університеті Кордови та у іспанській компанії Graphenano проводились роботи над графен-полімерним акумулятором для електромобілю. Він зможе зняти обмеження, яке накладене на роботу такого виду транспорту літій-іонними акумуляторами: тривалістю зарядки та відстанню, на яку можна роботи переміщення. Співробітники компанії Graphenano працюють над тим, щоб зменшити розмір графенових батарей, це буде сприяти зменшенню часу зарядки акумуляторів смартфонів до 5 секунд. Доктор фізико-математичних наук Інституту проблем технології мікроелектроніки та особливо чистих матеріалів (ІПТМ РАН) Сергій Морозов вважає, що з використанням графену стане можливе виготовлення певних пристроїв, існування яких до певного часу було лише гіпотетичним. Графен майже прозорий, поглинає близько 2 % світла. Для знаходження коефіцієнта поглинання потрібно число Пі помножити на постійну тонкої структури. Для прикладу, 2 % світла поглинає віконне скло. Графен може стати основою для виготовлення рідкокристалічних дисплеїв, та виступить як зовнішній електрод. Серед можливих сфер використання матеріалу — сонячні батареї та фотоелектронні датчики.Виробництво графену на даному етапі потребує великих коштів, тому на даному етапі він виготовляється лише для дослідницьких робіт. Держави та виробничі компанії роблять значні інвестиції у дослідження цього напрямку. Єврокомісією були виділені кошти у розмірі 1 мільярду доларів США на дослідження та створення розробок у цьому напрямку в різних європейських країнах.
Дослідження космосу
Графен може бути використаний для космічних досліджень. При дії світла на матеріал, останній отримує моторні функції та можливість руху вперед. Відкриття було зроблено випадково під час дослідження графенових губок. Вони являли собою зім'яті шари графену, товщина яких рівна 1 атому вуглецю. Коли відбулось розірвання графенової губки за допомогою лазерного променю, науковці зрозуміли, що графен може рухатись під впливом світла. З'явилась теорія, згідно з якою матеріал можна буде використовувати як сонячний парусник. У фотонів світла є рушійна сила, яка передається у будь-який об'єкт, з яким фотони зіштовхуються. Експеримент з графеновими губками свідчить про те, що такої сили може бути достатньо для руху космічного корабля. Існує версія, згідно з якою графеном поглинається енергія лазерного променю і створюється заряд електронів. Коли рівень заряду стає максимальним, відбувається вивільнення зайвих електронів і розпочинається рух губки у протилежному напрямку. Вплив лазера призводить до утворення електричного імпульсу. Вчені Колумбійського університету очікують створити з застосуванням графену космічний ліфт. Графен буде слугувати основою для виготовлення тросу, який буде сполучати орбітальну станцію та планету. Сама ідея була висунута ще наприкінці 19 століття, розробка деталей відбулась у 1960-х роках, а популярності набула наприкінці 1970-х, після публікації роману Артуром Кларком, який отримав назву «Фонтани раю». Графен є матеріалом, який може підійти для втілення космічного ліфту через свою міцність. Вчені вважають, що подорож у такому ліфті є дешевшою, ніж подорож ракетою. Дослідник, який першим зможе втілити такий проект в життя, отримає винагороду у розмірі 4 мільйонів доларів від НАСА.В майбутньому графен можуть застосовувати для захисту космічних апаратів від мікрометеоритів. Дослідник Томас Едвін з Університету Райса прогнозує, що броньові властивості, які проявляє графен, можуть бути використані для захисту космічних супутників, кораблів, що робитимуть подорожі між планетами та Міжнародної космічної станції. Також графен можуть застосувати для захисту зондів, які здійснюють маршрути в такі небезпечні ділянки, як Пояс Койпера.
У космосі дослідниками було виявлено декілька модифікацій вуглецю, серед яких була структура, що нагадувала форму графену на планеті Земля. Спостереження були здійсненні з використанням інфрачервоного телескопу «Спітцер». За думкою астрономів Національної радіоастрономічної обсерваторії, молекули вуглецю були сформовані під впливом вітрів від старих зірок у планетарних туманностях.
Очищення води
Графенова плівка використовується як фільтр для води. Вона має здатність пропускати молекули води, затримуючи усі інші. Компанія Lockheed Martin, створивши графеновий фільтр для води дала йому назву «Perforene». Згідно з описом та заявленими характеристиками, фільтр на 99 % здатен знизити енергетичні витрати на опріснення. Застосування графену дозволяє створювати дуже тонкі мембрани, які можна буде використовувати для швидкого очищення великих обсягів води від забруднення. Оскільки графен має товщину в один атом, він потребує проведення технологічного процесу високої точності. Недотримання усіх правил безпеки призведе до того, що матеріал може зазнати травм під час процесу виробництва, і через утворенні розриви до вже очищеної води потраплять забруднювачі. Проте є варіанти для латання подібних отворів, якщо використовувати технології, які поєднують в собі методи полімеризації або технології хімічного осадження. Ще раніше був розроблений процес, у якому були створені пори однакової форми досить малого розміру, через які могла проходити тільки вода. Дослідниками була створена графенова мембрана без дефектів. Розмір мембрани був наближений до розміру маленької монети. Під час дослідження вода була проведена через графенову мембрану, котра була піддана попередній обробці з усуненням дефектів та формуванням пор. Вода відповідала усім існуючим нормам, які властиві для сучасних опріснюючих мембран. Серед властивостей графену є здатність відфільтровувати великі молекули забруднювачів, в тому числі сульфату магнія та декстрану. Результатами досліджень користувачі поділились у журналі «Nano Letters». Серед авторів статті були лаборант-дослідник, професор, студент-переддипломник та колишній студент-переддипломник. Ними зазначено про існування мембран, здатних видобувати прісну воду з соленої. Їх товщина складає приблизно 200 нанометрів. Серед переваг графенової мембрани є те, що вона буде в 600 разів тоншою, ніж існуючі мембрани. Це дозволить мати прискорену швидкість потоку при такій самій площі. Були проведені протягом декількох років дослідження потенціалу графену як матеріалу для фільтрації мембран протягом декількох років. В 2009 році командою вчених були створені мембрани з графену, який був нарощений на міді. Необхідно було перенести графен на пористу основу, проте цей процес міг призвести до виникнення розривів у графені. У процесі спостережень були виявлені дефекти, утворені у процесі вирощування. Їх ймовірні причини виникнення — забруднення в вихідному матеріалі. Вченими були усунуті незначні дефекти, утворені у процесі вирощування речовини. Після цього команда почала працювати над усуненням більш великих недоліків, утворених при переносі. Для цього був використаний процес «осадження атомного шару» протягом декількох циклів. Було виявлено, що осаджуючий оксид гафнію заповняє прогалини, утворені під час вирощування матеріалу. Для заповнення більш значних дефектів науковці використали процес «полімеризації на кордоні фаз». Початкові дефекти у графені були заповнені, дослідники помістили мембрану в міжфазний кордон водяної бані та органічного розчинника, котрий не змішується з водою. У з'єднаннях були розчинені молекули двох різних типів, які вступаючи в реакцію, формують нейлон. Графенова мембрана, розташована на кордоні двох розчинів, дозволила спостерігати за явищем, коли нейлонові накладки формуються на отворах та розривах. В результаті прогалини стали закритими. За спеціальною технологією були виконанні невеликі отвори однакового розміру, такі, щоб через них могли пройти молекули води, проте не змогли б проникнути забруднювачі. Під час експерименту відбулось тестування мембрани: пропускалась вода, в якій були домішки різних молекул, серед яких молекули солі.
Використання речовини може мати більш глобальний спектр досліджень, наприклад, для видалення радіоактивних речовин із забрудненої води. Про це було заявлено американськими та російськими вченими з Університету Райса та МДУ імені Ломоносова. Частинки цього матеріалу мають здатність зв'язуватись з радіоізотопами природного та штучного походження та конденсувати їх. В результаті виникає перетворення у тверді речовини. Самі пластівці розчиняються в рідині. Процес їх виготовлення в промислових масштабах не потребує значних вкладень. Це дозволить очищувати забруднені ділянки, що постраждали від викидів ядерних відходів. Оксид графену продемонстрував кращі властивості, ніж бентонітова глина чи гранульоване активоване вугілля. Саме ці дві речовини звичайно використовують для ядерного очищення. Графен можна використати для очищення підземних вод, які забруднюються при видобутку нафти, газу і рідкоземельних металів. Такий метод очищення може потребувати менших фінансових витрат..
В лабораторії коледжу інженерії Боурнса при Каліфорнійському університеті проводять дослідження впливу графену на навколишнє середовище. В лабораторії досліджують, як наночастки оксиду графену поводять себе у воді, як вони впливають на живі організми. Вчені намагались дослідити рівень стабільності графену у ґрунтових водах у порівнянні з поверхневою водою. Дослідження демонструють, що частки графену, знаходячись у ґрунтових водах, осідають. В поверхневих водах наночастки залишаються стабільними і мають можливість рухатись далі. В озерах та річках графен може завдати певної екологічної шкоди. Існують припущення, що графен є потенційно токсичним для людини.
Автомобілебудування
Екологічний вид транспорту може отримати новий поштовх свого розвитку з графеновими акумуляторами. Такі пристрої дозволяють долати тисячі кілометрів без додаткової підзарядки. Дослідники Інституту науки і технологій у Кванжі, Південній Кореї, створили батареї для автомобіля тієї ж потужності, але при цьому необхідний час зарядки скоротився до 16 секунд. Вже існують автомобілі, салони та корпуси яких були створенні з графену. Речовина використовувалась для шасі, кузова, оббивки салону. З графеном створюються принципово нові зарядні пристрої. Це стає можливим через наближення енергоємності графена до 65 кВт*год/кг. Літій-іонні акумулятори мають енергоємність у 47 разів нижчу, від показника графену. Створений дослідниками графеновий акумулятор створює умови, при яких електромобіль може збільшити відстань, яку можна подолати без зупинки. Тривалість підзарядки електромобіля з таким акумулятором не має перевищувати 8 хвилин. Акумулятор з графену є приладом, ефективно утримуючим електричну енергію. В цій галузі роблять дослідження науковці з багатьох країн.
Медицина
Вчені з інституту медичних наук Amrita вважають, що оксид графену може бути застосований для відновлення кісткової тканини. Через графенові лусочки оксиду відбувається розмноження стовбурових клітин та регенерація клітин кісткової тканини. Наразі вчені досліджують токсичність речовини, тому що в майбутньому це дасть розуміння, для яких методів лікування може бути використана речовина.
Графен розглядають як матеріал для пломбування зубів. Руйнація пломб відбувається через те, що вони виготовленні з не досить міцних речовин. Структура графену унікальна, і пломби, виготовленні з нього, здатні протистояти корозії. Було проведено ряд досліджень по визначенню рівня токсичності речовини. На території біохімічних лабораторій проводилось тестування трьох різних форм графену: звичайного оксиду графену, графену, який був легований азотом та оксиду графену, що був термічно відновлений. Токсичний вплив на зуби та слизову оболонку ротової порожнини проявив графен, що був легований азотом та оксид графену, що був термічно оновлений. Вони ж викликали ураження ротової порожнини. Ці ж результати досліджень дозволили визначити, що оксид графену є безпечним для використання у стоматології.Графен є антибактеріальним. Такого висновку дійшли китайські спеціалісти Інституту стоматології та Шанхайського університету Цзяо Тун. Графен вбиває бактерії, які провокуюсь захворювання ясен та зубів. Науковці на чолі з доктором медицини Жишенг Танг провели дослідження про вплив сполуки оксиду графену на бактерії, які є збудниками карієсу. У ході дослідження спостерігали, як графен впливає на три види штамів бактерій ротової порожнини. Матеріл зруйнував стінки бактерій та знищив їх, навіть ті, в яких була вироблена стійкість до антибіотиків. Допускають можливість того, що графен стане альтернативою сучасним антибактеріальним засобам. Він може бути використаний у складі інших матеріалів, що застосовуються у стоматології. Протез, до складу якого буде входити оксид графену, зможе негативно впливати на присутність у ротовій порожнині патогенних мікроорганізмів.
Графен може використовуватись для створення фітнес-трекерів, які слідкують за діяльністю нервової системи. Особливості графену дозволять створити нові датчики для біомедицинських досліджень. Так буде набагато легше проводити аналіз тканин чи доставляти ліки в необхідну частину.
Наприкінці березня 2016 року був винайдений прилад для контролю рівня цукру у крові. Над його створенням працювали корейські дослідники. Щоб використати прилад, потрібно його прикріпити до шкіри. Якщо буде запущено масове виробництво таких приладів, їх зможуть використовувати люди, яким потрібно перевіряти рівень цукру у крові щоденно. Створення такого електрохімічного приладу дозволить полегшити щоденний забір крові і при певних показниках, зможе робити ін'єкції. На чолі групи винахідників став професор Кім Де Хен, який працює у Школі хімічної та біоінженерії Сеульського Національного університету. В основі створеного пристрою є поєднання графенового електронного датчику та голок мікроскопічних розмірів. Коли пристрій прикріплюється до шкіри, відбувається аналіз рівня цукру, вологості, температури тіла, рівня кислотності людського поту. Передбачається передача отриманих даних на мобільний пристрій. Для тестування пристрою був проведений дослід: пристрій був закріплений на добу до щиколоток. Зібрані результати у такий спосіб були однаковими з результатами, які були отримані під час стандартної процедури. Вчені передбачають використовувати графен і в інших медичних пристроях.
Вчені з Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у 2022 році оцінили біологічний вплив оксиду графену (ОГ) у складі харчового раціону у низьких концентраціях на личинки та імаго Drosophila melanogaster. Споживання ОГ в концентраціях 0,02-1% підвищує швидкість розвитку личинок. Тривале застосування ОГ продовжує тривалість життя дрозофіли та значно підвищує стійкість до стресових факторів. Крім того, вони показали, що ОГ впливає на обмін вуглеводів та ліпідів у дорослих дрозофіл. Ці висновки можуть стати корисними для оцінки біологічних ефектів ОГ для живих організмів, які можуть відігравати важливу роль у різноманітних біомедичних застосуваннях на основі графену .
Промисловість
Для того, щоб був створений оксид графену, потрібно поверхню з графену вкрити киснем. Така форма графену може використовуватись у хімічній, фармацевтичній та електронній промисловості. Розпилення цього типу речовини забезпечить створення нержавіючого покриття, для якого буде характерна підвищена міцність. Оксид графену може бути використаний для фарбування різних поверхонь, наприклад скла, метала, цегли. Проведення хімічної обробки дозволить матеріалу отримати такі властивості як термічна та хімічна стабільність. А механічні властивості будуть наближені до графену. Багатошарові плівки, утворені з оксиду графену є вакуумнощільними в сухих умовах. Проте коли на них діє вода чи пара, вони виступають як молекулярне сито. Вони пропускають молекули, менші за певні розміри. Це робить можливим зробити певні висновки для очищення води. Властивості є контрастними через обумовленість структури плівок оксиду графену. Вони складаються з великої кількості незначних згустків, накладених один на одного у випадковій черзі. Між цими згустками є нанорозмірні капіляри. Молекули води розміщуються у цих нанокапілярах, пропускають атоми та молекули невеликого розміру. Можна зробити графенові плівки сильнішими у механічному плані, закривши нанокапіляри за допомогою звичайної хімічної обробки. Це зробить плівку захищеною від проникнення усіх газів, хімікатів та рідин. Компанії — виробники цікавляться властивостями графенових фарб. Вчені вважають, що графенова фарба може стати у майбутньому революційним продуктом для промисловості. Вона може захищати поверхню від різних кліматичних умов, дії агресивних хімічних речовин, а також буде захищати від повітря. Графенова фарба може бути нанесена на будь-який матеріал, незалежно від його походження.
Військово-промисловий комплекс
Використання графену дозволить створити більш вдосконаленні куленепробивні жилети. Проведенні дослідження продемонстрували, що графен проявляє кращі показники, ніж тканина, яка була використана для створення куленепробивних жилетів. Графен підходить для виготовлення бронежилетів завдяки своїй міцності та легкості. Для дослідження стійкості таких виробів провели балістичний тест. Золоті нитки були нагріті при допомозі лазерного імпульсу. Коли вони випаровуються, імітується дія пороху. Відбувається запуск кулі зі скла мікронного розміру в листи графену, кількістю від 10 до 100. При цьому це потрібно зробити при швидкості 3000 метрів в секунду. Графенові листи розсіюють кінетичну енергію. В місці удару кулі вони витягуються у конусоподібній формі, після цього радіально тріскаються ззовні. Графен здатен витримувати у 10 разів більше кінетичної енергії, ніж це могла б зробити сталь. Поширення звукових хвиль у графені відбувається у три рази швидше, ніж у сталі. Графен також здатен швидше поглинати та розсіювати енергію.
Небезпечний графен
Дослідники Каліфорнійського університету виявили, що у матеріалу є певні небезпечні властивості. Він може негативно впливати на навколишнє середовище та на здоров'я людини. При потраплянні речовини у ґрунтові води, його гексагональна структура починає руйнуватись. Мікрочастки втрачають стабільність. Проте значної шкоди нанести не можуть. Забруднення графеном стічних вод може мати негативні ознаки, зважаючи на їх невелику жорсткість. Матеріал проявляє токсичні властивості через те, що гострі виступи нано-часток матеріалу можуть розривати мембрани клітин живих організмів. Науковці вважають, що графен може підвищити рівень токсичності та спричинити загострення проблеми з достатньою кількістю води на планеті.
Проведення досліджень
У журналі Nature Materials були опубліковані результати роботи науковців з Австралії. Їм вдалось синтезувати найдовший карбіновий ланцюжок з 6400 атомів за допомогою двох листів графену. Наклавши їх один на одний, і згорнувши у вигляді трубки. Синтез відбувався у середині ланцюжка. Ланцюжок залишався стабільним, допоки його не вийняли з графенової трубки.
Повітряні системи охолодження, винайдені в минулому, мають недоліки, серед яких великих розмір, споживання зайвої електроенергії та надмірний шум, який з'являється у процесі їхньої роботи. Науковці у майбутньому планують створити розробки з білим графеном, тому що цей матеріал підійде для охолодження електронних пристроїв, невеликих за розміром. Науковцями Університету Райса були проведені дослідження по відведенню тепла через тривимірні структури. До складу цих структур відноситься такий матеріал, як борнітрід. Його інша назва — білий графен. Матеріал двовимірної форми має гексагональну структуру графену. Суть дослідження науковців складалась у перевірці властивостей теплопровідності, коли матеріал має не двовимірну, а тривимірну форму. Створення симуляційних моделей довело, що тривимірні структури з білого графену мають можливість швидкого розподілення тепла і це відбувається у різних напрямках. Такі структури являють собою двовимірні листи матеріалу, які поєднуються борнітрідними нанотрубками. Моделі, створенні комп'ютерним шляхом показали, що якщо збільшити довжину та щільність нанотрубок, це може призвести до того, що з'явиться можливість відводити тепло у певному напрямку. Чим довша трубка — тим швидше відводиться тепло. На думку вчених білий графен має всі шанси стати частиною тримірної терморегулюючої системи. Є припущення, що матеріал здатен замінити кремнієві напівпровідники. Серед сфер, в яких графен може бути потенційно застосований, виділяють впровадження у пластмасу з доданням їй електропровідності. Графенові датчики здатні виявляти небезпечні молекули. Може використовуватись для пластикових герметичних контейнерів.
Серед властивостей графену відсутній магнетизм. Але його можна індукувати в матеріалі, додавши магнітних сумішей. Проте такий крок пошкодить електронні властивості графену. Фізики з Каліфорнійського університету в Ріверсайді винайшли спосіб, при якому індукують магнетизм у графені з тим, щоб його електронні властивості були залишені. Це досягається шляхом наближення листа матеріалу близько до електричного ізолятору з магнітними властивостями. Матеріал набуває нових електронних властивостей, і з'являються нові квантові ефекти. Це може призвести до появи нових надійних електронних пристроїв з багатьма функціями. За результатами цих досліджень з'являється можливість збільшити використання графену у комп'ютерах, зокрема у комп'ютерних чипах. Вчені використовували магнітний ізолятор, який був ітрієм — залізним гранатом. Дослідниками був розміщений одношаровий лист графену на атомарно-гладкий шар ітрій — заліза. В ході цього було виявлено, що ітрій-залізо намагнічувало графеновий лист. Дослідниками було обране ітрій-залізо, оскільки воно є електричним ізолятором, і не пошкодить властивості транспорту електронів у графені. Під час експерименту лист графену опинився під впливом зовнішнього магнітного поля: напруга Холла має лінійну залежність від намагніченості ітрій-залізного граната. Що підтвердило наявність магнітних властивостей графену.
Штучний графен може виявитись більш ефективним матеріалом, ніж природний. Такого висновку дійшла група європейських науковців. Структура штучного графену схожа на стільники, як і в звичайного, при цьому вона складається з напівпровідникових кристалів нанометрової товщини. Хімічний склад таких кристалів, форма та розмір може бути змінена в залежності від того, який результат має бути досягнений. Штучний матеріал може досягти більшої ефективності, ніж звичайний. В результаті людство отримує більш швидку та компактну електроніку. Графен може допомогти понизити рівень витрат виробництва платинових каталізаторів в паливних елементах. Це відбувається тому, що наночастки платини автоматично обмежують власний розмір і утворюються в конкретні моделі, коли пов'язуються з вільним графеном. При цьому наночастинки платини зберігають можливість виступати каталізатором хімічних реакцій. Графен має гнучку поверхню, в ході наукових досліджень було виявлено, що в зв'язку з ефектом локальної деформації, кількість платини, яка потрібна для підтримки ефективного каталізу, знижається до 80 %. В ході досліджень було виявлено, що одно кристальні платинові наночастинки посилюють свій ефект при взаємодії з графеном. Для визначення наночасток платини на графені, використовувався тунельний мікроскоп. Він застосовується для продукування зображення окремих атомів на поверхні. Дослідниками в Місурі використовувалась електронна мікроскопія для підтвердження кристалічних властивостей.
Вченими компанії Samsung було зроблене відкриття, згідно з яким був знайдений спосіб поширення властивостей графену з кристалу невеликого розміру на площу великого розміру. Це дозволяє використовувати матеріал в сучасних комп'ютерних технологіях. Існує проект, на який виділили 1 мільярд євро для того, щоб лабораторні розробки були перенесені з лабораторій у виробництво. Іспанська компанія «Graphenea» займається виробництвом 15 метрів квадратних графену на рік. Планується відкриття виробником графену"Bluestone Global Tech" об'єкту попереднього виробництва, і офісів у манчестерському Національному інституті графену. «Bluestone» були збільшені темпи нарощування графену та знижена вартість виробництва. Для цього використаи водневі бульбашки, щоб відділити моно шари графену від мідної фольги для травлення. Компанія «Head» використовує графен для виготовлення міцних тенісних ракеток. Компанія «Vorbeck Materials» конструює з залученням графену провідного ланцюга. Графен може використовуватись для перетворення фотонів на електричні сигнали, комп'ютерні чипи отримають можливість робити обмін даними через світло. Обробка даних комп'ютерами буде відбуватись більш ефективніше. Дослідники постійно займаються доопрацюванням електричних властивостей графену, комбінуючи його з матеріалами, котрі мають один шар. Використовується нітрид бору.
Графенові нанострічки можна отримувати новим методом завдяки дослідженням науковців. Такі нанострічки з графену мають гладкі поля і задані енергетичні характеристики. Вони можуть бути використані у електронних приладах. Для того, щоб графен мав напівпровідникові властивості, він виготовляється у формі тонких стрічок. Квантово-розмірний ефект руху електронів впливає на те, що рух електронів по ним обмежений єдиним напрямом. Нова технологія отримання графенових нанострічок відноситься до хімічних методів. На підкладку з срібла чи золота роблять напилення шару циклічних мономерів, у складі яких є водень. Потім відбувається їх зціплення у полімери. Після підігріву формуються вуглецеві стрічки, які мають товщину — 1 атом. Ці стрічки можуть бути рівні або бути у формі зигзага. Форма залежить від того, яким був склад вихідних речовин. В майбутніх розробках передбачається виготовлення стрічок графену, в яких буде вкраплення атомів бору та азоту. Вони мають створювати додаткові рівні енергії і впливати на ті електронні властивості, які отримають стрічки. Серед перспективних сфер застосування виділяють створення електродів в суперконденсаторах для того, щоб їх можна було використовувати як джерела струму, що перезаряджаються. В 2012 році Британська Дослідницька рада з інженерних та фізичних наук повідомила про своє рішення виділити 38 мільйонів фунтів стерлінгів для того, щоб створити Національний інститут графену на базі Манчестерського університету. 20 березня 2015 року відбулось його відкриття. Передбачається, що діяльність цієї установи допоможе Великій Британії отримати лідерство в плані досліджень і виробництва графену, тоді як цікавість до дослідження цього матеріалу також проявляють у Південній Кореї та Китаї.
Проводяться дослідження, спрямовані на те, щоб створити голографічні проектори, які будуть мати мініатюрні розміри. Друга ціль досліджень — здійснити перетворення в прилади такого типу вже існуючі мобільні пристрої. Розробка голографічних проекторів здійснюється для реалізації відображень тривимірних зображень. Якщо проект буде втілений, то для перегляду зображень такого типу не потрібно буде застосовувати стереоскопічні окуляри для отримання тривимірного зображення. Австралійські дослідники працювали над технологією, яка б дозволила отримати бажаний результат з застосуванням графену. Це дасть можливість наділити екрани різних мобільних пристроїв можливостями голографічного проектора. Розробники заявлять, що вони можуть створити тривимірний дисплей, який буде наділений широким кутом огляду. Технологія, яка була ними розроблена, сприяє створенню оптичних компонентів, які були б мініатюрного розміру, та з універсальними властивостями. Вченим вдалось отримати ширококутне тривимірне зображення шляхом використання чистого графену, що був відновлений з окису графена. Він наноситься на поверхню дисплея за певним алгоритмом. Процес відбувається з застосуванням єдиного фемтосекундного лазера, який освітлює структуру завдяки коротким імпульсам. Це впливає на зміну коефіцієнтів заломлення на ділянках графенової плівки. Подібна технологія вже застосовувалась раніше, проте принцип був дещо іншим. Через використання занадто високих температур, деякі з матеріалів втрачали певні властивості і дисплеями не міг бути забезпечений достатній рівень контрастності. В новій спробі вчених, динамічні зміни показника заломлення графенової плівки відбуваються через короткі імпульси лазерного світла. З ділянок графена, які мають різні показники заломлення, будується голографічне зображення. Дослідники довели, що здатність управляти коефіцієнтом заломлення матеріалу дозволяє відтворювати оптичні ефекти різних типів.
Активність у дослідженні графену проявляють три організації: компанія Grabat Energy, Університет Кордови та компанія Graphenano. Компанія Grabat Energy зосередила свою діяльність в сфері нанотехнологій та енергетики. Вона досліджує виробництво графенових батарей у промислових масштабах. В Університеті Кордоби зайняті питаннями проектування та конструювання. А Graphenano виробляє графенові вироби на території Іспанії.
Див. також
Примітки
- . Архів оригіналу за 4 травня 2018. Процитовано 26 квітня 2016.
- . Архів оригіналу за 11 квітня 2016. Процитовано 26 квітня 2016.
- . Архів оригіналу за 3 травня 2016. Процитовано 26 квітня 2016.
- . Архів оригіналу за 31 травня 2016. Процитовано 25 квітня 2016.
- . Архів оригіналу за 21 травня 2016. Процитовано 26 квітня 2016.
- . Архів оригіналу за 9 червня 2016. Процитовано 4 травня 2016.
- . Архів оригіналу за 1 червня 2016. Процитовано 25 квітня 2016.
- . Архів оригіналу за 1 червня 2016. Процитовано 26 квітня 2016.
- . Архів оригіналу за 21 квітня 2016. Процитовано 26 квітня 2016.
- . Архів оригіналу за 12 травня 2016. Процитовано 9 травня 2016.
- . Архів оригіналу за 4 червня 2016. Процитовано 8 травня 2016.
- . Архів оригіналу за 14 квітня 2016. Процитовано 26 квітня 2016.
- . Архів оригіналу за 30 травня 2016. Процитовано 29 квітня 2016.
- . Архів оригіналу за 30 травня 2016. Процитовано 29 квітня 2016.
- . Архів оригіналу за 4 травня 2016. Процитовано 29 квітня 2016.
- . Архів оригіналу за 5 квітня 2016. Процитовано 8 травня 2016.
- . Архів оригіналу за 23 червня 2016. Процитовано 2 травня 2016.
- . Архів оригіналу за 3 квітня 2016. Процитовано 2 травня 2016.
- . Архів оригіналу за 19 квітня 2016. Процитовано 26 квітня 2016.
- . Архів оригіналу за 19 квітня 2016. Процитовано 26 квітня 2016.
- . Архів оригіналу за 29 травня 2016. Процитовано 26 квітня 2016.
- . Архів оригіналу за 25 квітня 2016. Процитовано 26 квітня 2016.
- . Архів оригіналу за 6 травня 2016. Процитовано 8 травня 2016.
- . Архів оригіналу за 10 жовтня 2016. Процитовано 8 травня 2016.
- . Архів оригіналу за 11 жовтня 2016. Процитовано 8 травня 2016.
- . Архів оригіналу за 11 червня 2016. Процитовано 8 травня 2016.
- . Архів оригіналу за 15 квітня 2016. Процитовано 8 травня 2016.
- . Архів оригіналу за 30 травня 2016. Процитовано 29 квітня 2016.
- . Архів оригіналу за 3 червня 2016. Процитовано 8 травня 2016.
- . Архів оригіналу за 14 травня 2016. Процитовано 26 квітня 2016.
- . Архів оригіналу за 1 червня 2016. Процитовано 25 квітня 2016.
- . Архів оригіналу за 10 червня 2016. Процитовано 6 травня 2016.
- Evaluation of biological effects of graphene oxide using Drosophila. Процитовано 22 травня 2022.
- . Архів оригіналу за 30 травня 2016. Процитовано 29 квітня 2016.
- . Архів оригіналу за 27 травня 2016. Процитовано 8 травня 2016.
- . Архів оригіналу за 25 березня 2016. Процитовано 26 квітня 2016.
- . Архів оригіналу за 14 травня 2016. Процитовано 26 квітня 2016.
- . Архів оригіналу за 18 квітня 2016. Процитовано 26 квітня 2016.
- . Архів оригіналу за 4 травня 2016. Процитовано 26 квітня 2016.
- . Архів оригіналу за 3 травня 2016. Процитовано 26 квітня 2016.
- . Архів оригіналу за 29 січня 2016. Процитовано 29 квітня 2016.
- . Архів оригіналу за 30 травня 2016. Процитовано 29 квітня 2016.
- . Архів оригіналу за 4 червня 2016. Процитовано 6 травня 2016.
- . Архів оригіналу за 10 червня 2016. Процитовано 6 травня 2016.
- . Архів оригіналу за 4 червня 2016. Процитовано 8 травня 2016.
Література
Посилання
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Grafen ye dvovimirnoyu alotropnoyu formoyu vuglecyu Jogo atomi ob yednani v geksagonalnu kristalichnu gratku Nimi utvoryuyetsya shar tovshina yakogo odin atom Vidkrili cyu rechovinu Andrij Gejm ta Kostyantin Novosolov u 2004 roci a u 2010 roci ci vcheni otrimali Nobelivsku premiyu z fiziki VlastivostiZa dumkoyu Kostyantina Novosolova grafen maye vlastivosti yakih ne maye zhodna insha rechovina Jogo mozhna roztyaguvati zgortati chi zginati Sered vlastivostej rechovini micnist Grafen takozh harakterizuyetsya visokim rivnem providnosti tepla ta elektriki Taki yakosti dozvolyayut vikoristovuvati grafen dlya riznih elektronnih pristroyiv Vin gnuchkij maye povnu optichnu prozorist Vikoristannya lista grafenu plosha yakogo stanovit 1 kvadratnij metr nadast mozhlivist vtrimati na nomu inshij ob yekt masoyu 4 kilogrami Pri stvorenni pevnih umov grafen zapovnyuye soboyu otvori sho z yavlyayutsya u jogo strukturi V deyakih pristroyah grafen vikoristovuyut yak zaminu selenidu indiyu zokrema pri vigotovleni eksperimentalnih sonyachnih batarej Temperatura plavlennya rechovini perevishuye 3000 C Vona mozhe buti vikoristana dlya otrimannya takih materialiv yak vugleceve volokno titanovi splavi ta monokristalichni materiali Elektroprovidnist grafenu perevishuye v 100 raziv elektroprovidnist kremniyu Ye ryad kompanij yaki postijno zajmayutsya doslidzhennyam grafenu Tak kompaniya Yekla oblast Mursiya zayavlyaye sho porolon viroblenij iz zastosuvannyam grafenu mozhe stati materialom yakij maye najbilshu dzherelo teploprovidnist u sviti Cej material ye v asortimenti produkciyi kompaniyi Vin znizhuye jmovirnist utvorennya klishiv ta bakterij useredini materialu Cej vinahid mozhe vikoristovuvatis yak uteplyuvach dlya stin dlya avtomobilnih saloniv ta m yakih mebliv V porivnyanni z bagatma materialami grafen ye bilsh ekologichnim Grafen maye zdatnist provoditi elektrichnij strum shvidshe za inshi materiali za umov kimnatnoyi temperaturi Vin zdaten peretvoriti svitlo nezalezhno vid dovzhini jogo hvili na strum VirobnictvoVidomo dekilka sposobiv otrimannya grafenu Pershij z nih zasnovanij na mehanichnomu vidsheplenni chi vidlushuvanni shariv grafitu Takij metod dozvolyaye otrimuvati najbilsh yakisni zrazki z velikoyu ruhlivistyu nosiyiv zaryadu Metod vikonuyetsya vruchnu otzhe ne mozhe buti vikoristanij dlya masshtabnogo virobnictva Ye inshij metod virobnictva grafenu yakij bilshe pidhodit dlya promislovih masshtabiv Ce metod termichnogo rozkladannya pidkladki karbidu kremniyu Grafen maye elektrofizichni vlastivosti Otrimati shmatochki grafenu mozhna shlyahom mehanichnogo vplivu na visoko oriyentovanij pirolitichnij grafit chi kish grafit Shmatochki grafitu ploskoyi formi rozmishuyutsya mizh lipkimi strichkami Pislya togo yak vidbudetsya vidlushennya skoch z tonkimi plivkami grafitu maye buti pritisnenij do pidkladki okislenogo kremniyu Pri comu dosit vazhko otrimati plivku tochno zadanogo rozmiru Himichni doslidzhennya dozvolyayut otrimati grafen z grafitu Dlya cogo potribno shob na mikrokristali grafitu vplinuli sumishshyu kislot Grafit bude okislyuvatis na krayah zrazka z yavlyatsya karboksilni grupi grafenu Voni mozhut buti peretvoreni za dopomogoyu tionilhloridu Dali pid diyeyu oktadecilaminu v rozchinah tetragidrofuranu dihloretanu ta tetrahloretanu voni peretvoryatsya v shari grafenu Yihnya tovshina bude stanoviti 0 54 nm U 2010 roci na osnovi grafenu naukovci otrimali novij material ftorografen yakij ye dielektrikom z visokoyu efektivnistyu 18 listopadu 2015 roku doslidniki z Universitetu Glazgo opublikuvali stattyu u zhurnali Scientific Reports v yakij govoritsya pro viroblennya arkushiv grafenu sho mayut veliku ploshu ale pri comu yihnye virobnictvo obhoditsya u 100 raziv deshevshe Komanda pracyuvala pid kerivnictvom Ravindera Dagiyi Take virobnictvo staye mozhlivim zavdyaki nizkij cini tipu midi yakij vikoristovuyut pri virobnictvi litij ionnih batarejok Odniyeyu z mozhlivostej viroblennya grafenu ye proces vidomij yak himichne osadzhennya parovoyi fazi Pid chas nogo vidbuvayetsya peretvorennya gazopodibnih reagentiv na grafenovu plivku Proces vidbuvayetsya na specialnij poverhni substrati Dlya novogo vidkrittya znadobilas insha poverhnya z midnoyi folgi yaku vikoristovuyut yak katod do litij ionnih batarejok Poverhnya midi ye gladkoyu Cherez ce vona mozhe buti vikoristana dlya utvorennya grafenu Perevaga midnoyi poverhni bilsh dostupna cina dlya virobnictva Novij sposib virobnictva dozvoliv stvoriti tranzistori z polipshenimi elektrichnimi ta optichnimi vlastivostyami Ce dozvolyaye u majbutnomu stvoryuvati nedorogi elektronni priladi za pomirnu cinu Doslidzhennya provodilis naukovcyami z Universitetu Glazgo razom z vchenimi iz tureckogo Universitetu Bilkent Pracivniki Michiganskogo ta Massachusetskogo universitetiv rozrobili metod virobnictva grafenu zavdyaki yakomu material mozhe z yavitis u komercijnomu virobnictvi Dlya cogo potribna specialna kamera do skladu yakoyi vhodyat koncentrichni trubi yaki znahodyatsya odna v odnij Kamera nagrivayetsya do 1000 gradusiv Celsiya Grafen yakij formuyetsya na osnovi maye buti nanesenij navkolo vnutrishnoyi trubki Velika truba sluguye dlya prohodzhennya gaziv yaki dali vivodyatsya za dopomogoyu otvoriv Roztashuvannya cih otvoriv zajmaye odnu z polovin vnutrishnoyi trubki Proces virobnictva skladayetsya z dvoh etapiv protyagom pershogo kamera vikoristovuyetsya dlya pidgotuvannya osnovi a vzhe u drugomu etapi na cij osnovi vidbuvayetsya viroshuvannya kristaliv grafenu Vchenimi Masachuseckogo tehnologichnogo institutu buli provedenni viprobuvannya nevelikoyi za rozmirami laboratornoyi versiyi takoyi kameri U razi koli pidkladka ruhayetsya po trubci pri shvidkosti sho stanovit 25 milimetriv v hvilinu na nij utvoryuyetsya rivnomirnij prosharok grafenu visokoyi yakosti Yaksho shvidkist prosuvannya zbilshitsya do 50 santimetriv u hvilinu ce stane rezultatom virobnictva grafenu nizkoyi yakosti Taka tehnologiya dozvolyaye zminyuvati masshtabi virobnictva materialu kincevij obsyag jogo virobnictva Metod sho dozvolyaye stvoryuvati grafen z oboh storin bazovogo materialu bulo opisano u travni 2014 roku Yaksho poyednati i pershij i drugij metodi ce dozvolit zbilshiti obsyag virobnictva kincevogo produktu Narazi vcheni zajmayutsya doslidzhennya zbilshennya shvidkosti procesu virobnictva shariv grafenu visokoyi yakosti Kompaniyi Microsoft Samsung i IBM doslidzhuyut mozhlivosti grafenu a kompaniyeyu Apple buli podani patentni zayavki na tehnologiyi z zastosuvannyam cogo materialu Za dekilka rokiv bulo vtileno v zhittya dekilka proektiv z yavilis ob yekti yaki stvoreni na osnovi grafenu polovi tranzistori z balistichnim transportom funkcionuyuchi pri kimnatnij temperaturi odnoelektronnij tranzistor z grafenu sonyachni batareyi gazovi sensori z ekstremalnoyu chutlivistyu ZastosuvannyaElektronika Stvorennya gnuchkoyi elektroniki she odna galuz potencijnogo zastosuvannya grafenu Zokrema dlya stvorennya gnuchkih displeyiv Vikoristannya yak prozorogo providnika oksidu indiyu olova maye bagato nedolikiv napriklad vartist ta krihkist V toj chas yak grafen ye bilsh deshevim ta micnim materialom Perenosna elektronika pri vikoristanni ciyeyi rechovini otrimuye novij vitok rozvitku Grafen planuyut vikoristovuvati yak material dlya stvorennya polovih tranzistoriv Teper voni mozhut vigotovlyatis menshogo rozmiru bez vtrati svoyih vlastivostej Integralni shemi na osnovi tranzistoriv z grafenu stvoryuyutsya kompaniyeyu IBM Sered yih osoblivostej zdatnist pracyuvati bezperervno pri temperaturi do 128 gradusiv Celsiya Vikoristannya grafenu dozvolit stvoriti sensori yaki zmozhut peredbachati zemletrusi ta analizuvati tehnichnij stan litaka Rechovina maye pokrivayuchi vlastivosti yiyi dekilka gramiv zdatni pokriti teritoriyu rozmiriv futbolnogo polya V perspektivi grafen zmozhe vikoristovuvatis dlya stvorennya litakiv ta legkovagih suputnikiv Ye jmovirnist sho rechovina zaminit volokna vuglecyu u kompozicijnih materialah Efektivnist datchikiv zbilshitsya yaksho dlya yih vigotovlennya bude vikoristanij grafen Material znajshov svoye misce u virobnictvi ta stvorenni sensornih displeyiv yaki mayut veliku diagonal Kitajskimi doslidnikami buli stvoreni sonyachni paneli v konstrukciyi verhnih shariv yakih mistivsya grafen Doshova pogoda ne dozvolyaye zvichajnim sonyachnim batareyam normalno funkcionuvati ta generuvati elektriku Tomu sho cherez hmari vidbuvayetsya blokuvannya sonyachnih promeniv Zastosuvannya grafenu pri stvorenni konstrukcij dozvolyaye vikoristovuvati energiyu padinnya doshovih krapel na fotoelementi sonyachnih panelej generuvati elektriku navit pri poganih pogodnih umovah U skladi doshovoyi vodi ye taki z yednannya yak kalcij natrij amiak Ci rechovini ioni yaki mozhna vikoristati dlya virobnictva energiyi Voda potraplyayuchi na verhnij shar grafenu stvoryuye ionistori tochki nezbalansovanogo zaryadu Vin ye naprugoyu Spivrobitnikami Manchesterskogo universitetu Andre Gejmom ta Kostyantinom Novosolovim bulo zayavleno pro stvorennya gnuchnogo LED displeya na bazi grafenu Ce svidchit pro te sho dvomirni materiali mozhut zastosovuvatis dlya stvorennya gnuchkih prozorih displeyiv Vinahidniki vvazhayut sho v majbutnomu yih budut vikoristovuvati dlya funkcionuvannya energoefektivnih elektronnih pristroyiv Displej buv stvorenij na bazi kombinacij riznih dvomirnih kristaliv Vin maye mozhlivist viprominyuvati svitlo nad usiyeyu poverhneyu Tovshina vinajdenogo displeyu skladaye vid 10 do 40 atomiv Vinahidniki spodivayutsya sho stvorennya takogo tehnichnogo priladu prizvede do poyavi pershogo pokolinnya napivprozorogo rozumnogo pristroyu z novim tipom displeyiv Mozhe viniknuti nove pokolinnya optoelektronnih pristroyiv Doslidnikami Masachuseckogo tehnologichnogo institutu buv stvorenij chip yakij planuyut vikoristovuvati u sferi tehnologiyi teplobachennya Zvichajno taka tehnologiya vikoristovuyetsya v specializovanih pristroyah yaki vikoristovuyutsya pravoohoronnimi sluzhbami ta poshukovimi brigadami zadlya organizaciyi stezhennya Taki virobi potrebuvali vikoristannya sistem kriogennogo oholodzhennya sho robit yih ne dosit zruchnimi ta dorogimi Z chipom iz grafenu tehnologiyi teplobachennya mozhut vijti na inshij riven Vinahidnik chipu Tomas Palacios vvazhaye sho cej chip bude vikoristovuvatis dlya zbirki kompaktnih sensoriv sho vmishuyetsya u smartfon noutbuk chi planshet Grafen chutlivij do infrachervonogo viprominyuvannya Dlya oholodzhennya takogo chipu ne potribno zastosovuvati yakis specialni sistemi oholodzhennya Vcheni izolyuvali chip vid inshih chastin priladu a dlya izolyaciyi vikoristali grafen Batareyi ta akumulyatori mozhut zbilshiti svoyu yemnist yaksho dlya yih virobnictva budut zastosovuvati grafen Pri vidpovidnij budovi ta skladu grafen mozhe buti vikoristanij dlya stvorennya batarej ta superkondensatoriv z bilshoyu yemnistyu nizh analogi yaki ye na rinku Dlya dosyagnennya optimalnoyi strukturi naukovci ultrazvukom rozpilyuyut krapli oksidu grafenu v rozpechenij do 160 gradusiv Celsiya organichnij rozchinnik Z krapel rechovini viparovuyetsya voda zalishayuchi pislya sebe trimirni grudki grafenu Tehnologichna kompaniya Samsung shtab kvartira yakoyi roztashovana u Pivdennij Koreyi robit doslidzhennya na shlyahu polipshennya virobnictva grafenu sho prizvede do poyavi elektroniki miniatyurnih rozmiriv Specialisti kompaniyi pracyuyut nad stvorennyam mobilnih telefoniv rozmirom z bankivsku plastikovu kartku Grafen mozhe zaminiti kremnij sho vikoristovuyetsya pri virobnictvi mikroshem Problema cilovogo vikoristannya ciyeyi rechovini pov yazana z neobhidnistyu stvorennya bagatosharovoyi strukturi za uchastyu nitridu boru yakij diye yak izolyator Napracyuvannya rozrobnikiv kompaniyi u comu napryamku oznachaye poyavu gnuchkih sensornih displeyiv ta komp yuteriv nadshvidkogo internetu najtonshih HD televizoriv ta polegshenih litalnih aparativ Material grafenovij aerogel buv stvorenij z oksidu grafenu ta liofilizovanogo vuglecyu Jogo mozhna vikoristati u virobnictvi parashutiv Naukovci spodivayutsya sho yih vinahid zmozhe stati standartom bezpeki dlya pasazhirskih litakiv Pri osnashenni nadlegkimi parashutami na osnovi grafenovogo aerogelyu avialajner v yakomu 300 misc zbilshit svoyu vagu usogo lishe na 60 kilogram Poristij material buv stvorenij kitajskimi vinahidnikami Grafenovij aerogel takozh mozhe stati elementom yakij stanut vikoristovuvati dlya vigotovlennya odyagu Grafen buv vikoristanij u gnuchkomu pristroyi na bazi tranzistoriv Kembridzhskim centrom grafenu ta Plastic Logic Ce ye pershim krokom dlya shirokogo vikoristannya grafenu i grafenovih materialiv u gnuchkij elektronici Nova rozrobka ye matrichnim elektroforetichnim displeyem yakij shozhij na ekrani sho vikoristovuyutsya v suchasnih elektronnih knizhkah Yedina vidminnist ce te sho vin zroblenij z gnuchkogo plastiku Plata cogo displeyu chi pikselna elektronika vklyuchaye firmovi grafenovi elektrodi Voni zaminyuyut shar rozpilenih metalevih elektrodiv v zvichajnih pristroyah Grafen proyavlyaye bilshu gnuchkist nizh oksid indiya olova i ye bilsh prozorim za metalevi plivki Grafen mozhe buti zastosovanij u skladnij elektronici Mozhe zastosovuvatis u rulonnomu ta drukovanomu pidhodah Plata rozmir yakoyi stanovit 150 pikseliv na dyujm vigotovlyayetsya pri temperaturi menshij za 100 gradusiv Celsiya Pri comu vikoristovuyetsya tehnologiya OTFT Grafenovij elektrod osidaye z rozchinu pislya cogo vidbuvayetsya jogo nanesennya vizerunkom v mikronnih masshtabah na platu Shob stvoriti takij prototip platu ob yednali z elektroforetichnoyu plivkoyu dlya stvorennya micnogo displeyu z nadnizkim spozhivannyam energiyi Majbutni varianti yaki budut stvoryuvatis mozhut vklyuchiti ridkokristalichni tehnologiyi ta tehnologiyu organichnih svitlodiodiv dlya togo shob mati mozhlivist pidtrimki video Aktivni matrichni plati nevelikoyi vagi mozhut aktivno vikoristovuvatis dlya datchikiv innovacijnih tehnologij rozpiznavannya zhestiv ta medichnogo skanuvannya Smartfoni stanut dovshe funkcionuvati zavdyaki dovgovichnim yakostyam grafenu Isnuyut rozrobki ta proekti v razi uspishnogo vtilennya yakih smartfoni otrimayut zdatnist skladatis yak list paperu Vzhe stvoreni prototipi tach panelej z cogo materialu Zgidno isnuyuchih proektiv u razi stvorennya akumulyatoriv voni budut pracyuvati dovshe tizhnya a zaryadka pristroyu bude trivati blizko 15 hvilin V 2015 roci u kramnicyah Velikoyi Britaniyi mali z yavitis osvitlyuvalni priladi yaki buli vigotovleni z vikoristannyam takoyi rechovini yak grafen Rozrobniki priladiv kazhut sho ce pershij dosvid vigotovlennya priladiv dlya podalshoyi komercijnoyi realizaciyi Vartist svitlodiodnih lamp u Velikij Britaniyi skladaye 15 funtiv sterlingiv todi yak priladi v yakih prisutnij grafen mayut buti deshevshimi Kompaniya Graphene Lighting otrimala pidtrimku investoriv z Kanadi dlya stvorennya lampi z svitlodiodnoyu nitkoyu yaka maye grafenove pokrittya U Belgorodskomu universiteti v Serbiyi vpershe u sviti bulo vigotovleno bagatosharovu membranu kondensatornogo mikrofonu z zastosuvannyam grafenu Ce dozvolilo otrimati rezultat pri yakomu mikrofon maye v serednomu bilsh nizh na 10 dB pidvishenoyi chutlivosti v porivnyanni z profesijnimi studijnimi rishennyami z vikoristannyam membran z nikelyu Avtor rozrobki Marko Spasenovich zayavlyaye sho nevelika vaga u poyednanni z visokoyu gnuchkistyu ta micnistyu zrobili cej material idealnim akustichnim materialom Prototip buv vigotovlenij pri vikoristanni plazmohimichnogo procesu osadzhennya iz gazovoyi fazi Na pidkladku z nikelevoyi folgi nanesli 60 shariv grafenu Inshi neobhidni detali priladu buli vikoristani taki zh yak v kondensatornih mikrofoniv Spivrobitnikami universitetu takozh bula zmodelovana membrana yaka pracyuye v ultrazvukovomu spektri na chastotah pri 1 MGc Optoelektronika Grafen mozhe sluguvati dlya vigotovlennya plastika yakij bude micnim ta legkim odnochasno Yaksho jogo zastosovuvati dlya vigotovlennya kontejneriv ce zbilshit mozhlivosti shodo zberigannya produktiv svizhimi do kilkoh tizhniv Planuyut vikoristovuvati grafen dlya togo shob stvoryuvati prozore strumoprovidne pokrittya yake neobhidne dlya monitoriv ta sonyachnih batarej Vitryani dviguni vigotovleni na osnovi ciyeyi rechovini mayut buti bilsh micnimi ta stijkimi Grafen mozhe zastosovuvatis dlya rozrobki balistichnih tranzistoriv ta shtuchnih membran dlya rozpodilennya dvoh ridin u rezervuari Z ciyeyu rechovinoyu maye stati mozhlivim stvorennya visokochastotnih elektronnih pristroyiv yaki b harakterizuvalis potuzhnistyu svoyeyi roboti Providnist riznih materialiv bude polipshena yak i ridkokristalichni displeyi Ispanskimi rozrobnikami buli vinajdeni akumulyatori deshevshi za analogi na 77 Voni dozvolyayut zaryadzhati elektromobili za 8 hvilin i proyizhdzhati 1000 kilometriv Vidbuvayetsya proces testuvannya cogo vinahodu na dvoh nimeckih avtomobilnih kompaniyah V Universiteti Kordovi ta u ispanskij kompaniyi Graphenano provodilis roboti nad grafen polimernim akumulyatorom dlya elektromobilyu Vin zmozhe znyati obmezhennya yake nakladene na robotu takogo vidu transportu litij ionnimi akumulyatorami trivalistyu zaryadki ta vidstannyu na yaku mozhna roboti peremishennya Spivrobitniki kompaniyi Graphenano pracyuyut nad tim shob zmenshiti rozmir grafenovih batarej ce bude spriyati zmenshennyu chasu zaryadki akumulyatoriv smartfoniv do 5 sekund Doktor fiziko matematichnih nauk Institutu problem tehnologiyi mikroelektroniki ta osoblivo chistih materialiv IPTM RAN Sergij Morozov vvazhaye sho z vikoristannyam grafenu stane mozhlive vigotovlennya pevnih pristroyiv isnuvannya yakih do pevnogo chasu bulo lishe gipotetichnim Grafen majzhe prozorij poglinaye blizko 2 svitla Dlya znahodzhennya koeficiyenta poglinannya potribno chislo Pi pomnozhiti na postijnu tonkoyi strukturi Dlya prikladu 2 svitla poglinaye vikonne sklo Grafen mozhe stati osnovoyu dlya vigotovlennya ridkokristalichnih displeyiv ta vistupit yak zovnishnij elektrod Sered mozhlivih sfer vikoristannya materialu sonyachni batareyi ta fotoelektronni datchiki Virobnictvo grafenu na danomu etapi potrebuye velikih koshtiv tomu na danomu etapi vin vigotovlyayetsya lishe dlya doslidnickih robit Derzhavi ta virobnichi kompaniyi roblyat znachni investiciyi u doslidzhennya cogo napryamku Yevrokomisiyeyu buli vidileni koshti u rozmiri 1 milyardu dolariv SShA na doslidzhennya ta stvorennya rozrobok u comu napryamku v riznih yevropejskih krayinah Doslidzhennya kosmosu Grafen mozhe buti vikoristanij dlya kosmichnih doslidzhen Pri diyi svitla na material ostannij otrimuye motorni funkciyi ta mozhlivist ruhu vpered Vidkrittya bulo zrobleno vipadkovo pid chas doslidzhennya grafenovih gubok Voni yavlyali soboyu zim yati shari grafenu tovshina yakih rivna 1 atomu vuglecyu Koli vidbulos rozirvannya grafenovoyi gubki za dopomogoyu lazernogo promenyu naukovci zrozumili sho grafen mozhe ruhatis pid vplivom svitla Z yavilas teoriya zgidno z yakoyu material mozhna bude vikoristovuvati yak sonyachnij parusnik U fotoniv svitla ye rushijna sila yaka peredayetsya u bud yakij ob yekt z yakim fotoni zishtovhuyutsya Eksperiment z grafenovimi gubkami svidchit pro te sho takoyi sili mozhe buti dostatno dlya ruhu kosmichnogo korablya Isnuye versiya zgidno z yakoyu grafenom poglinayetsya energiya lazernogo promenyu i stvoryuyetsya zaryad elektroniv Koli riven zaryadu staye maksimalnim vidbuvayetsya vivilnennya zajvih elektroniv i rozpochinayetsya ruh gubki u protilezhnomu napryamku Vpliv lazera prizvodit do utvorennya elektrichnogo impulsu Vcheni Kolumbijskogo universitetu ochikuyut stvoriti z zastosuvannyam grafenu kosmichnij lift Grafen bude sluguvati osnovoyu dlya vigotovlennya trosu yakij bude spoluchati orbitalnu stanciyu ta planetu Sama ideya bula visunuta she naprikinci 19 stolittya rozrobka detalej vidbulas u 1960 h rokah a populyarnosti nabula naprikinci 1970 h pislya publikaciyi romanu Arturom Klarkom yakij otrimav nazvu Fontani rayu Grafen ye materialom yakij mozhe pidijti dlya vtilennya kosmichnogo liftu cherez svoyu micnist Vcheni vvazhayut sho podorozh u takomu lifti ye deshevshoyu nizh podorozh raketoyu Doslidnik yakij pershim zmozhe vtiliti takij proekt v zhittya otrimaye vinagorodu u rozmiri 4 miljoniv dolariv vid NASA V majbutnomu grafen mozhut zastosovuvati dlya zahistu kosmichnih aparativ vid mikrometeoritiv Doslidnik Tomas Edvin z Universitetu Rajsa prognozuye sho bronovi vlastivosti yaki proyavlyaye grafen mozhut buti vikoristani dlya zahistu kosmichnih suputnikiv korabliv sho robitimut podorozhi mizh planetami ta Mizhnarodnoyi kosmichnoyi stanciyi Takozh grafen mozhut zastosuvati dlya zahistu zondiv yaki zdijsnyuyut marshruti v taki nebezpechni dilyanki yak Poyas Kojpera U kosmosi doslidnikami bulo viyavleno dekilka modifikacij vuglecyu sered yakih bula struktura sho nagaduvala formu grafenu na planeti Zemlya Sposterezhennya buli zdijsnenni z vikoristannyam infrachervonogo teleskopu Spitcer Za dumkoyu astronomiv Nacionalnoyi radioastronomichnoyi observatoriyi molekuli vuglecyu buli sformovani pid vplivom vitriv vid starih zirok u planetarnih tumannostyah Ochishennya vodi Grafenova plivka vikoristovuyetsya yak filtr dlya vodi Vona maye zdatnist propuskati molekuli vodi zatrimuyuchi usi inshi Kompaniya Lockheed Martin stvorivshi grafenovij filtr dlya vodi dala jomu nazvu Perforene Zgidno z opisom ta zayavlenimi harakteristikami filtr na 99 zdaten zniziti energetichni vitrati na oprisnennya Zastosuvannya grafenu dozvolyaye stvoryuvati duzhe tonki membrani yaki mozhna bude vikoristovuvati dlya shvidkogo ochishennya velikih obsyagiv vodi vid zabrudnennya Oskilki grafen maye tovshinu v odin atom vin potrebuye provedennya tehnologichnogo procesu visokoyi tochnosti Nedotrimannya usih pravil bezpeki prizvede do togo sho material mozhe zaznati travm pid chas procesu virobnictva i cherez utvorenni rozrivi do vzhe ochishenoyi vodi potraplyat zabrudnyuvachi Prote ye varianti dlya latannya podibnih otvoriv yaksho vikoristovuvati tehnologiyi yaki poyednuyut v sobi metodi polimerizaciyi abo tehnologiyi himichnogo osadzhennya She ranishe buv rozroblenij proces u yakomu buli stvoreni pori odnakovoyi formi dosit malogo rozmiru cherez yaki mogla prohoditi tilki voda Doslidnikami bula stvorena grafenova membrana bez defektiv Rozmir membrani buv nablizhenij do rozmiru malenkoyi moneti Pid chas doslidzhennya voda bula provedena cherez grafenovu membranu kotra bula piddana poperednij obrobci z usunennyam defektiv ta formuvannyam por Voda vidpovidala usim isnuyuchim normam yaki vlastivi dlya suchasnih oprisnyuyuchih membran Sered vlastivostej grafenu ye zdatnist vidfiltrovuvati veliki molekuli zabrudnyuvachiv v tomu chisli sulfatu magniya ta dekstranu Rezultatami doslidzhen koristuvachi podililis u zhurnali Nano Letters Sered avtoriv statti buli laborant doslidnik profesor student pereddiplomnik ta kolishnij student pereddiplomnik Nimi zaznacheno pro isnuvannya membran zdatnih vidobuvati prisnu vodu z solenoyi Yih tovshina skladaye priblizno 200 nanometriv Sered perevag grafenovoyi membrani ye te sho vona bude v 600 raziv tonshoyu nizh isnuyuchi membrani Ce dozvolit mati priskorenu shvidkist potoku pri takij samij ploshi Buli provedeni protyagom dekilkoh rokiv doslidzhennya potencialu grafenu yak materialu dlya filtraciyi membran protyagom dekilkoh rokiv V 2009 roci komandoyu vchenih buli stvoreni membrani z grafenu yakij buv naroshenij na midi Neobhidno bulo perenesti grafen na poristu osnovu prote cej proces mig prizvesti do viniknennya rozriviv u grafeni U procesi sposterezhen buli viyavleni defekti utvoreni u procesi viroshuvannya Yih jmovirni prichini viniknennya zabrudnennya v vihidnomu materiali Vchenimi buli usunuti neznachni defekti utvoreni u procesi viroshuvannya rechovini Pislya cogo komanda pochala pracyuvati nad usunennyam bilsh velikih nedolikiv utvorenih pri perenosi Dlya cogo buv vikoristanij proces osadzhennya atomnogo sharu protyagom dekilkoh cikliv Bulo viyavleno sho osadzhuyuchij oksid gafniyu zapovnyaye progalini utvoreni pid chas viroshuvannya materialu Dlya zapovnennya bilsh znachnih defektiv naukovci vikoristali proces polimerizaciyi na kordoni faz Pochatkovi defekti u grafeni buli zapovneni doslidniki pomistili membranu v mizhfaznij kordon vodyanoyi bani ta organichnogo rozchinnika kotrij ne zmishuyetsya z vodoyu U z yednannyah buli rozchineni molekuli dvoh riznih tipiv yaki vstupayuchi v reakciyu formuyut nejlon Grafenova membrana roztashovana na kordoni dvoh rozchiniv dozvolila sposterigati za yavishem koli nejlonovi nakladki formuyutsya na otvorah ta rozrivah V rezultati progalini stali zakritimi Za specialnoyu tehnologiyeyu buli vikonanni neveliki otvori odnakovogo rozmiru taki shob cherez nih mogli projti molekuli vodi prote ne zmogli b proniknuti zabrudnyuvachi Pid chas eksperimentu vidbulos testuvannya membrani propuskalas voda v yakij buli domishki riznih molekul sered yakih molekuli soli Vikoristannya rechovini mozhe mati bilsh globalnij spektr doslidzhen napriklad dlya vidalennya radioaktivnih rechovin iz zabrudnenoyi vodi Pro ce bulo zayavleno amerikanskimi ta rosijskimi vchenimi z Universitetu Rajsa ta MDU imeni Lomonosova Chastinki cogo materialu mayut zdatnist zv yazuvatis z radioizotopami prirodnogo ta shtuchnogo pohodzhennya ta kondensuvati yih V rezultati vinikaye peretvorennya u tverdi rechovini Sami plastivci rozchinyayutsya v ridini Proces yih vigotovlennya v promislovih masshtabah ne potrebuye znachnih vkladen Ce dozvolit ochishuvati zabrudneni dilyanki sho postrazhdali vid vikidiv yadernih vidhodiv Oksid grafenu prodemonstruvav krashi vlastivosti nizh bentonitova glina chi granulovane aktivovane vugillya Same ci dvi rechovini zvichajno vikoristovuyut dlya yadernogo ochishennya Grafen mozhna vikoristati dlya ochishennya pidzemnih vod yaki zabrudnyuyutsya pri vidobutku nafti gazu i ridkozemelnih metaliv Takij metod ochishennya mozhe potrebuvati menshih finansovih vitrat V laboratoriyi koledzhu inzheneriyi Bournsa pri Kalifornijskomu universiteti provodyat doslidzhennya vplivu grafenu na navkolishnye seredovishe V laboratoriyi doslidzhuyut yak nanochastki oksidu grafenu povodyat sebe u vodi yak voni vplivayut na zhivi organizmi Vcheni namagalis dosliditi riven stabilnosti grafenu u gruntovih vodah u porivnyanni z poverhnevoyu vodoyu Doslidzhennya demonstruyut sho chastki grafenu znahodyachis u gruntovih vodah osidayut V poverhnevih vodah nanochastki zalishayutsya stabilnimi i mayut mozhlivist ruhatis dali V ozerah ta richkah grafen mozhe zavdati pevnoyi ekologichnoyi shkodi Isnuyut pripushennya sho grafen ye potencijno toksichnim dlya lyudini Avtomobilebuduvannya Ekologichnij vid transportu mozhe otrimati novij poshtovh svogo rozvitku z grafenovimi akumulyatorami Taki pristroyi dozvolyayut dolati tisyachi kilometriv bez dodatkovoyi pidzaryadki Doslidniki Institutu nauki i tehnologij u Kvanzhi Pivdennij Koreyi stvorili batareyi dlya avtomobilya tiyeyi zh potuzhnosti ale pri comu neobhidnij chas zaryadki skorotivsya do 16 sekund Vzhe isnuyut avtomobili saloni ta korpusi yakih buli stvorenni z grafenu Rechovina vikoristovuvalas dlya shasi kuzova obbivki salonu Z grafenom stvoryuyutsya principovo novi zaryadni pristroyi Ce staye mozhlivim cherez nablizhennya energoyemnosti grafena do 65 kVt god kg Litij ionni akumulyatori mayut energoyemnist u 47 raziv nizhchu vid pokaznika grafenu Stvorenij doslidnikami grafenovij akumulyator stvoryuye umovi pri yakih elektromobil mozhe zbilshiti vidstan yaku mozhna podolati bez zupinki Trivalist pidzaryadki elektromobilya z takim akumulyatorom ne maye perevishuvati 8 hvilin Akumulyator z grafenu ye priladom efektivno utrimuyuchim elektrichnu energiyu V cij galuzi roblyat doslidzhennya naukovci z bagatoh krayin Medicina Vcheni z institutu medichnih nauk Amrita vvazhayut sho oksid grafenu mozhe buti zastosovanij dlya vidnovlennya kistkovoyi tkanini Cherez grafenovi lusochki oksidu vidbuvayetsya rozmnozhennya stovburovih klitin ta regeneraciya klitin kistkovoyi tkanini Narazi vcheni doslidzhuyut toksichnist rechovini tomu sho v majbutnomu ce dast rozuminnya dlya yakih metodiv likuvannya mozhe buti vikoristana rechovina Grafen rozglyadayut yak material dlya plombuvannya zubiv Rujnaciya plomb vidbuvayetsya cherez te sho voni vigotovlenni z ne dosit micnih rechovin Struktura grafenu unikalna i plombi vigotovlenni z nogo zdatni protistoyati koroziyi Bulo provedeno ryad doslidzhen po viznachennyu rivnya toksichnosti rechovini Na teritoriyi biohimichnih laboratorij provodilos testuvannya troh riznih form grafenu zvichajnogo oksidu grafenu grafenu yakij buv legovanij azotom ta oksidu grafenu sho buv termichno vidnovlenij Toksichnij vpliv na zubi ta slizovu obolonku rotovoyi porozhnini proyaviv grafen sho buv legovanij azotom ta oksid grafenu sho buv termichno onovlenij Voni zh viklikali urazhennya rotovoyi porozhnini Ci zh rezultati doslidzhen dozvolili viznachiti sho oksid grafenu ye bezpechnim dlya vikoristannya u stomatologiyi Grafen ye antibakterialnim Takogo visnovku dijshli kitajski specialisti Institutu stomatologiyi ta Shanhajskogo universitetu Czyao Tun Grafen vbivaye bakteriyi yaki provokuyus zahvoryuvannya yasen ta zubiv Naukovci na choli z doktorom medicini Zhisheng Tang proveli doslidzhennya pro vpliv spoluki oksidu grafenu na bakteriyi yaki ye zbudnikami kariyesu U hodi doslidzhennya sposterigali yak grafen vplivaye na tri vidi shtamiv bakterij rotovoyi porozhnini Materil zrujnuvav stinki bakterij ta znishiv yih navit ti v yakih bula viroblena stijkist do antibiotikiv Dopuskayut mozhlivist togo sho grafen stane alternativoyu suchasnim antibakterialnim zasobam Vin mozhe buti vikoristanij u skladi inshih materialiv sho zastosovuyutsya u stomatologiyi Protez do skladu yakogo bude vhoditi oksid grafenu zmozhe negativno vplivati na prisutnist u rotovij porozhnini patogennih mikroorganizmiv Grafen mozhe vikoristovuvatis dlya stvorennya fitnes trekeriv yaki slidkuyut za diyalnistyu nervovoyi sistemi Osoblivosti grafenu dozvolyat stvoriti novi datchiki dlya biomedicinskih doslidzhen Tak bude nabagato legshe provoditi analiz tkanin chi dostavlyati liki v neobhidnu chastinu Naprikinci bereznya 2016 roku buv vinajdenij prilad dlya kontrolyu rivnya cukru u krovi Nad jogo stvorennyam pracyuvali korejski doslidniki Shob vikoristati prilad potribno jogo prikripiti do shkiri Yaksho bude zapusheno masove virobnictvo takih priladiv yih zmozhut vikoristovuvati lyudi yakim potribno pereviryati riven cukru u krovi shodenno Stvorennya takogo elektrohimichnogo priladu dozvolit polegshiti shodennij zabir krovi i pri pevnih pokaznikah zmozhe robiti in yekciyi Na choli grupi vinahidnikiv stav profesor Kim De Hen yakij pracyuye u Shkoli himichnoyi ta bioinzheneriyi Seulskogo Nacionalnogo universitetu V osnovi stvorenogo pristroyu ye poyednannya grafenovogo elektronnogo datchiku ta golok mikroskopichnih rozmiriv Koli pristrij prikriplyuyetsya do shkiri vidbuvayetsya analiz rivnya cukru vologosti temperaturi tila rivnya kislotnosti lyudskogo potu Peredbachayetsya peredacha otrimanih danih na mobilnij pristrij Dlya testuvannya pristroyu buv provedenij doslid pristrij buv zakriplenij na dobu do shikolotok Zibrani rezultati u takij sposib buli odnakovimi z rezultatami yaki buli otrimani pid chas standartnoyi proceduri Vcheni peredbachayut vikoristovuvati grafen i v inshih medichnih pristroyah Vcheni z Prikarpatskogo nacionalnogo universitetu imeni Vasilya Stefanika u 2022 roci ocinili biologichnij vpliv oksidu grafenu OG u skladi harchovogo racionu u nizkih koncentraciyah na lichinki ta imago Drosophila melanogaster Spozhivannya OG v koncentraciyah 0 02 1 pidvishuye shvidkist rozvitku lichinok Trivale zastosuvannya OG prodovzhuye trivalist zhittya drozofili ta znachno pidvishuye stijkist do stresovih faktoriv Krim togo voni pokazali sho OG vplivaye na obmin vuglevodiv ta lipidiv u doroslih drozofil Ci visnovki mozhut stati korisnimi dlya ocinki biologichnih efektiv OG dlya zhivih organizmiv yaki mozhut vidigravati vazhlivu rol u riznomanitnih biomedichnih zastosuvannyah na osnovi grafenu Promislovist Dlya togo shob buv stvorenij oksid grafenu potribno poverhnyu z grafenu vkriti kisnem Taka forma grafenu mozhe vikoristovuvatis u himichnij farmacevtichnij ta elektronnij promislovosti Rozpilennya cogo tipu rechovini zabezpechit stvorennya nerzhaviyuchogo pokrittya dlya yakogo bude harakterna pidvishena micnist Oksid grafenu mozhe buti vikoristanij dlya farbuvannya riznih poverhon napriklad skla metala cegli Provedennya himichnoyi obrobki dozvolit materialu otrimati taki vlastivosti yak termichna ta himichna stabilnist A mehanichni vlastivosti budut nablizheni do grafenu Bagatosharovi plivki utvoreni z oksidu grafenu ye vakuumnoshilnimi v suhih umovah Prote koli na nih diye voda chi para voni vistupayut yak molekulyarne sito Voni propuskayut molekuli menshi za pevni rozmiri Ce robit mozhlivim zrobiti pevni visnovki dlya ochishennya vodi Vlastivosti ye kontrastnimi cherez obumovlenist strukturi plivok oksidu grafenu Voni skladayutsya z velikoyi kilkosti neznachnih zgustkiv nakladenih odin na odnogo u vipadkovij cherzi Mizh cimi zgustkami ye nanorozmirni kapilyari Molekuli vodi rozmishuyutsya u cih nanokapilyarah propuskayut atomi ta molekuli nevelikogo rozmiru Mozhna zrobiti grafenovi plivki silnishimi u mehanichnomu plani zakrivshi nanokapilyari za dopomogoyu zvichajnoyi himichnoyi obrobki Ce zrobit plivku zahishenoyu vid proniknennya usih gaziv himikativ ta ridin Kompaniyi virobniki cikavlyatsya vlastivostyami grafenovih farb Vcheni vvazhayut sho grafenova farba mozhe stati u majbutnomu revolyucijnim produktom dlya promislovosti Vona mozhe zahishati poverhnyu vid riznih klimatichnih umov diyi agresivnih himichnih rechovin a takozh bude zahishati vid povitrya Grafenova farba mozhe buti nanesena na bud yakij material nezalezhno vid jogo pohodzhennya Vijskovo promislovij kompleks Vikoristannya grafenu dozvolit stvoriti bilsh vdoskonalenni kuleneprobivni zhileti Provedenni doslidzhennya prodemonstruvali sho grafen proyavlyaye krashi pokazniki nizh tkanina yaka bula vikoristana dlya stvorennya kuleneprobivnih zhiletiv Grafen pidhodit dlya vigotovlennya bronezhiletiv zavdyaki svoyij micnosti ta legkosti Dlya doslidzhennya stijkosti takih virobiv proveli balistichnij test Zoloti nitki buli nagriti pri dopomozi lazernogo impulsu Koli voni viparovuyutsya imituyetsya diya porohu Vidbuvayetsya zapusk kuli zi skla mikronnogo rozmiru v listi grafenu kilkistyu vid 10 do 100 Pri comu ce potribno zrobiti pri shvidkosti 3000 metriv v sekundu Grafenovi listi rozsiyuyut kinetichnu energiyu V misci udaru kuli voni vityaguyutsya u konusopodibnij formi pislya cogo radialno triskayutsya zzovni Grafen zdaten vitrimuvati u 10 raziv bilshe kinetichnoyi energiyi nizh ce mogla b zrobiti stal Poshirennya zvukovih hvil u grafeni vidbuvayetsya u tri razi shvidshe nizh u stali Grafen takozh zdaten shvidshe poglinati ta rozsiyuvati energiyu Nebezpechnij grafenDoslidniki Kalifornijskogo universitetu viyavili sho u materialu ye pevni nebezpechni vlastivosti Vin mozhe negativno vplivati na navkolishnye seredovishe ta na zdorov ya lyudini Pri potraplyanni rechovini u gruntovi vodi jogo geksagonalna struktura pochinaye rujnuvatis Mikrochastki vtrachayut stabilnist Prote znachnoyi shkodi nanesti ne mozhut Zabrudnennya grafenom stichnih vod mozhe mati negativni oznaki zvazhayuchi na yih neveliku zhorstkist Material proyavlyaye toksichni vlastivosti cherez te sho gostri vistupi nano chastok materialu mozhut rozrivati membrani klitin zhivih organizmiv Naukovci vvazhayut sho grafen mozhe pidvishiti riven toksichnosti ta sprichiniti zagostrennya problemi z dostatnoyu kilkistyu vodi na planeti Provedennya doslidzhenU berezni 2015 roku vidbulos vidkrittya Nacionalnogo institutu grafenu u Velikij Britaniyi v funkcionuvannya yakogo bulo investovano 38 miljoniv funtiv sterlingiv U zhurnali Nature Materials buli opublikovani rezultati roboti naukovciv z Avstraliyi Yim vdalos sintezuvati najdovshij karbinovij lancyuzhok z 6400 atomiv za dopomogoyu dvoh listiv grafenu Naklavshi yih odin na odnij i zgornuvshi u viglyadi trubki Sintez vidbuvavsya u seredini lancyuzhka Lancyuzhok zalishavsya stabilnim dopoki jogo ne vijnyali z grafenovoyi trubki Povitryani sistemi oholodzhennya vinajdeni v minulomu mayut nedoliki sered yakih velikih rozmir spozhivannya zajvoyi elektroenergiyi ta nadmirnij shum yakij z yavlyayetsya u procesi yihnoyi roboti Naukovci u majbutnomu planuyut stvoriti rozrobki z bilim grafenom tomu sho cej material pidijde dlya oholodzhennya elektronnih pristroyiv nevelikih za rozmirom Naukovcyami Universitetu Rajsa buli provedeni doslidzhennya po vidvedennyu tepla cherez trivimirni strukturi Do skladu cih struktur vidnositsya takij material yak bornitrid Jogo insha nazva bilij grafen Material dvovimirnoyi formi maye geksagonalnu strukturu grafenu Sut doslidzhennya naukovciv skladalas u perevirci vlastivostej teploprovidnosti koli material maye ne dvovimirnu a trivimirnu formu Stvorennya simulyacijnih modelej dovelo sho trivimirni strukturi z bilogo grafenu mayut mozhlivist shvidkogo rozpodilennya tepla i ce vidbuvayetsya u riznih napryamkah Taki strukturi yavlyayut soboyu dvovimirni listi materialu yaki poyednuyutsya bornitridnimi nanotrubkami Modeli stvorenni komp yuternim shlyahom pokazali sho yaksho zbilshiti dovzhinu ta shilnist nanotrubok ce mozhe prizvesti do togo sho z yavitsya mozhlivist vidvoditi teplo u pevnomu napryamku Chim dovsha trubka tim shvidshe vidvoditsya teplo Na dumku vchenih bilij grafen maye vsi shansi stati chastinoyu trimirnoyi termoregulyuyuchoyi sistemi Ye pripushennya sho material zdaten zaminiti kremniyevi napivprovidniki Sered sfer v yakih grafen mozhe buti potencijno zastosovanij vidilyayut vprovadzhennya u plastmasu z dodannyam yij elektroprovidnosti Grafenovi datchiki zdatni viyavlyati nebezpechni molekuli Mozhe vikoristovuvatis dlya plastikovih germetichnih kontejneriv Sered vlastivostej grafenu vidsutnij magnetizm Ale jogo mozhna indukuvati v materiali dodavshi magnitnih sumishej Prote takij krok poshkodit elektronni vlastivosti grafenu Fiziki z Kalifornijskogo universitetu v Riversajdi vinajshli sposib pri yakomu indukuyut magnetizm u grafeni z tim shob jogo elektronni vlastivosti buli zalisheni Ce dosyagayetsya shlyahom nablizhennya lista materialu blizko do elektrichnogo izolyatoru z magnitnimi vlastivostyami Material nabuvaye novih elektronnih vlastivostej i z yavlyayutsya novi kvantovi efekti Ce mozhe prizvesti do poyavi novih nadijnih elektronnih pristroyiv z bagatma funkciyami Za rezultatami cih doslidzhen z yavlyayetsya mozhlivist zbilshiti vikoristannya grafenu u komp yuterah zokrema u komp yuternih chipah Vcheni vikoristovuvali magnitnij izolyator yakij buv itriyem zaliznim granatom Doslidnikami buv rozmishenij odnosharovij list grafenu na atomarno gladkij shar itrij zaliza V hodi cogo bulo viyavleno sho itrij zalizo namagnichuvalo grafenovij list Doslidnikami bulo obrane itrij zalizo oskilki vono ye elektrichnim izolyatorom i ne poshkodit vlastivosti transportu elektroniv u grafeni Pid chas eksperimentu list grafenu opinivsya pid vplivom zovnishnogo magnitnogo polya napruga Holla maye linijnu zalezhnist vid namagnichenosti itrij zaliznogo granata Sho pidtverdilo nayavnist magnitnih vlastivostej grafenu Shtuchnij grafen mozhe viyavitis bilsh efektivnim materialom nizh prirodnij Takogo visnovku dijshla grupa yevropejskih naukovciv Struktura shtuchnogo grafenu shozha na stilniki yak i v zvichajnogo pri comu vona skladayetsya z napivprovidnikovih kristaliv nanometrovoyi tovshini Himichnij sklad takih kristaliv forma ta rozmir mozhe buti zminena v zalezhnosti vid togo yakij rezultat maye buti dosyagnenij Shtuchnij material mozhe dosyagti bilshoyi efektivnosti nizh zvichajnij V rezultati lyudstvo otrimuye bilsh shvidku ta kompaktnu elektroniku Grafen mozhe dopomogti poniziti riven vitrat virobnictva platinovih katalizatoriv v palivnih elementah Ce vidbuvayetsya tomu sho nanochastki platini avtomatichno obmezhuyut vlasnij rozmir i utvoryuyutsya v konkretni modeli koli pov yazuyutsya z vilnim grafenom Pri comu nanochastinki platini zberigayut mozhlivist vistupati katalizatorom himichnih reakcij Grafen maye gnuchku poverhnyu v hodi naukovih doslidzhen bulo viyavleno sho v zv yazku z efektom lokalnoyi deformaciyi kilkist platini yaka potribna dlya pidtrimki efektivnogo katalizu znizhayetsya do 80 V hodi doslidzhen bulo viyavleno sho odno kristalni platinovi nanochastinki posilyuyut svij efekt pri vzayemodiyi z grafenom Dlya viznachennya nanochastok platini na grafeni vikoristovuvavsya tunelnij mikroskop Vin zastosovuyetsya dlya produkuvannya zobrazhennya okremih atomiv na poverhni Doslidnikami v Misuri vikoristovuvalas elektronna mikroskopiya dlya pidtverdzhennya kristalichnih vlastivostej Vchenimi kompaniyi Samsung bulo zroblene vidkrittya zgidno z yakim buv znajdenij sposib poshirennya vlastivostej grafenu z kristalu nevelikogo rozmiru na ploshu velikogo rozmiru Ce dozvolyaye vikoristovuvati material v suchasnih komp yuternih tehnologiyah Isnuye proekt na yakij vidilili 1 milyard yevro dlya togo shob laboratorni rozrobki buli pereneseni z laboratorij u virobnictvo Ispanska kompaniya Graphenea zajmayetsya virobnictvom 15 metriv kvadratnih grafenu na rik Planuyetsya vidkrittya virobnikom grafenu Bluestone Global Tech ob yektu poperednogo virobnictva i ofisiv u manchesterskomu Nacionalnomu instituti grafenu Bluestone buli zbilsheni tempi naroshuvannya grafenu ta znizhena vartist virobnictva Dlya cogo vikoristai vodnevi bulbashki shob viddiliti mono shari grafenu vid midnoyi folgi dlya travlennya Kompaniya Head vikoristovuye grafen dlya vigotovlennya micnih tenisnih raketok Kompaniya Vorbeck Materials konstruyuye z zaluchennyam grafenu providnogo lancyuga Grafen mozhe vikoristovuvatis dlya peretvorennya fotoniv na elektrichni signali komp yuterni chipi otrimayut mozhlivist robiti obmin danimi cherez svitlo Obrobka danih komp yuterami bude vidbuvatis bilsh efektivnishe Doslidniki postijno zajmayutsya doopracyuvannyam elektrichnih vlastivostej grafenu kombinuyuchi jogo z materialami kotri mayut odin shar Vikoristovuyetsya nitrid boru Grafenovi nanostrichki mozhna otrimuvati novim metodom zavdyaki doslidzhennyam naukovciv Taki nanostrichki z grafenu mayut gladki polya i zadani energetichni harakteristiki Voni mozhut buti vikoristani u elektronnih priladah Dlya togo shob grafen mav napivprovidnikovi vlastivosti vin vigotovlyayetsya u formi tonkih strichok Kvantovo rozmirnij efekt ruhu elektroniv vplivaye na te sho ruh elektroniv po nim obmezhenij yedinim napryamom Nova tehnologiya otrimannya grafenovih nanostrichok vidnositsya do himichnih metodiv Na pidkladku z sribla chi zolota roblyat napilennya sharu ciklichnih monomeriv u skladi yakih ye voden Potim vidbuvayetsya yih zciplennya u polimeri Pislya pidigrivu formuyutsya vuglecevi strichki yaki mayut tovshinu 1 atom Ci strichki mozhut buti rivni abo buti u formi zigzaga Forma zalezhit vid togo yakim buv sklad vihidnih rechovin V majbutnih rozrobkah peredbachayetsya vigotovlennya strichok grafenu v yakih bude vkraplennya atomiv boru ta azotu Voni mayut stvoryuvati dodatkovi rivni energiyi i vplivati na ti elektronni vlastivosti yaki otrimayut strichki Sered perspektivnih sfer zastosuvannya vidilyayut stvorennya elektrodiv v superkondensatorah dlya togo shob yih mozhna bulo vikoristovuvati yak dzherela strumu sho perezaryadzhayutsya V 2012 roci Britanska Doslidnicka rada z inzhenernih ta fizichnih nauk povidomila pro svoye rishennya vidiliti 38 miljoniv funtiv sterlingiv dlya togo shob stvoriti Nacionalnij institut grafenu na bazi Manchesterskogo universitetu 20 bereznya 2015 roku vidbulos jogo vidkrittya Peredbachayetsya sho diyalnist ciyeyi ustanovi dopomozhe Velikij Britaniyi otrimati liderstvo v plani doslidzhen i virobnictva grafenu todi yak cikavist do doslidzhennya cogo materialu takozh proyavlyayut u Pivdennij Koreyi ta Kitayi Provodyatsya doslidzhennya spryamovani na te shob stvoriti golografichni proektori yaki budut mati miniatyurni rozmiri Druga cil doslidzhen zdijsniti peretvorennya v priladi takogo tipu vzhe isnuyuchi mobilni pristroyi Rozrobka golografichnih proektoriv zdijsnyuyetsya dlya realizaciyi vidobrazhen trivimirnih zobrazhen Yaksho proekt bude vtilenij to dlya pereglyadu zobrazhen takogo tipu ne potribno bude zastosovuvati stereoskopichni okulyari dlya otrimannya trivimirnogo zobrazhennya Avstralijski doslidniki pracyuvali nad tehnologiyeyu yaka b dozvolila otrimati bazhanij rezultat z zastosuvannyam grafenu Ce dast mozhlivist nadiliti ekrani riznih mobilnih pristroyiv mozhlivostyami golografichnogo proektora Rozrobniki zayavlyat sho voni mozhut stvoriti trivimirnij displej yakij bude nadilenij shirokim kutom oglyadu Tehnologiya yaka bula nimi rozroblena spriyaye stvorennyu optichnih komponentiv yaki buli b miniatyurnogo rozmiru ta z universalnimi vlastivostyami Vchenim vdalos otrimati shirokokutne trivimirne zobrazhennya shlyahom vikoristannya chistogo grafenu sho buv vidnovlenij z okisu grafena Vin nanositsya na poverhnyu displeya za pevnim algoritmom Proces vidbuvayetsya z zastosuvannyam yedinogo femtosekundnogo lazera yakij osvitlyuye strukturu zavdyaki korotkim impulsam Ce vplivaye na zminu koeficiyentiv zalomlennya na dilyankah grafenovoyi plivki Podibna tehnologiya vzhe zastosovuvalas ranishe prote princip buv desho inshim Cherez vikoristannya zanadto visokih temperatur deyaki z materialiv vtrachali pevni vlastivosti i displeyami ne mig buti zabezpechenij dostatnij riven kontrastnosti V novij sprobi vchenih dinamichni zmini pokaznika zalomlennya grafenovoyi plivki vidbuvayutsya cherez korotki impulsi lazernogo svitla Z dilyanok grafena yaki mayut rizni pokazniki zalomlennya buduyetsya golografichne zobrazhennya Doslidniki doveli sho zdatnist upravlyati koeficiyentom zalomlennya materialu dozvolyaye vidtvoryuvati optichni efekti riznih tipiv Aktivnist u doslidzhenni grafenu proyavlyayut tri organizaciyi kompaniya Grabat Energy Universitet Kordovi ta kompaniya Graphenano Kompaniya Grabat Energy zoseredila svoyu diyalnist v sferi nanotehnologij ta energetiki Vona doslidzhuye virobnictvo grafenovih batarej u promislovih masshtabah V Universiteti Kordobi zajnyati pitannyami proektuvannya ta konstruyuvannya A Graphenano viroblyaye grafenovi virobi na teritoriyi Ispaniyi Div takozhGrafen GrafitPrimitki Arhiv originalu za 4 travnya 2018 Procitovano 26 kvitnya 2016 Arhiv originalu za 11 kvitnya 2016 Procitovano 26 kvitnya 2016 Arhiv originalu za 3 travnya 2016 Procitovano 26 kvitnya 2016 Arhiv originalu za 31 travnya 2016 Procitovano 25 kvitnya 2016 Arhiv originalu za 21 travnya 2016 Procitovano 26 kvitnya 2016 Arhiv originalu za 9 chervnya 2016 Procitovano 4 travnya 2016 Arhiv originalu za 1 chervnya 2016 Procitovano 25 kvitnya 2016 Arhiv originalu za 1 chervnya 2016 Procitovano 26 kvitnya 2016 Arhiv originalu za 21 kvitnya 2016 Procitovano 26 kvitnya 2016 Arhiv originalu za 12 travnya 2016 Procitovano 9 travnya 2016 Arhiv originalu za 4 chervnya 2016 Procitovano 8 travnya 2016 Arhiv originalu za 14 kvitnya 2016 Procitovano 26 kvitnya 2016 Arhiv originalu za 30 travnya 2016 Procitovano 29 kvitnya 2016 Arhiv originalu za 30 travnya 2016 Procitovano 29 kvitnya 2016 Arhiv originalu za 4 travnya 2016 Procitovano 29 kvitnya 2016 Arhiv originalu za 5 kvitnya 2016 Procitovano 8 travnya 2016 Arhiv originalu za 23 chervnya 2016 Procitovano 2 travnya 2016 Arhiv originalu za 3 kvitnya 2016 Procitovano 2 travnya 2016 Arhiv originalu za 19 kvitnya 2016 Procitovano 26 kvitnya 2016 Arhiv originalu za 19 kvitnya 2016 Procitovano 26 kvitnya 2016 Arhiv originalu za 29 travnya 2016 Procitovano 26 kvitnya 2016 Arhiv originalu za 25 kvitnya 2016 Procitovano 26 kvitnya 2016 Arhiv originalu za 6 travnya 2016 Procitovano 8 travnya 2016 Arhiv originalu za 10 zhovtnya 2016 Procitovano 8 travnya 2016 Arhiv originalu za 11 zhovtnya 2016 Procitovano 8 travnya 2016 Arhiv originalu za 11 chervnya 2016 Procitovano 8 travnya 2016 Arhiv originalu za 15 kvitnya 2016 Procitovano 8 travnya 2016 Arhiv originalu za 30 travnya 2016 Procitovano 29 kvitnya 2016 Arhiv originalu za 3 chervnya 2016 Procitovano 8 travnya 2016 Arhiv originalu za 14 travnya 2016 Procitovano 26 kvitnya 2016 Arhiv originalu za 1 chervnya 2016 Procitovano 25 kvitnya 2016 Arhiv originalu za 10 chervnya 2016 Procitovano 6 travnya 2016 Evaluation of biological effects of graphene oxide using Drosophila Procitovano 22 travnya 2022 Arhiv originalu za 30 travnya 2016 Procitovano 29 kvitnya 2016 Arhiv originalu za 27 travnya 2016 Procitovano 8 travnya 2016 Arhiv originalu za 25 bereznya 2016 Procitovano 26 kvitnya 2016 Arhiv originalu za 14 travnya 2016 Procitovano 26 kvitnya 2016 Arhiv originalu za 18 kvitnya 2016 Procitovano 26 kvitnya 2016 Arhiv originalu za 4 travnya 2016 Procitovano 26 kvitnya 2016 Arhiv originalu za 3 travnya 2016 Procitovano 26 kvitnya 2016 Arhiv originalu za 29 sichnya 2016 Procitovano 29 kvitnya 2016 Arhiv originalu za 30 travnya 2016 Procitovano 29 kvitnya 2016 Arhiv originalu za 4 chervnya 2016 Procitovano 6 travnya 2016 Arhiv originalu za 10 chervnya 2016 Procitovano 6 travnya 2016 Arhiv originalu za 4 chervnya 2016 Procitovano 8 travnya 2016 LiteraturaPosilannya