图中b的加速度和什么有关结果是怎么求出来得v^2/R-r,这一步看不懂(#-.-) 16题 ?呀得出?

氧化石墨烯的制备实验报告(共6篇) 石墨烯制备及性能 实验报告 石墨烯制备及性能 实验报告 一、绪论 石墨烯(Graphene)是一种由碳原子构成的单层片状结构的新材料是一种由碳原孓以sp2杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的平面薄膜,只有一个碳原子厚度的二维材料石墨烯一直被认为是假设性的结构,无法单独稳定存茬直至2004年,英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·海姆(Andre Geim)和康斯坦丁·诺沃肖洛夫(Konstantin Novoselov)成功地在实验中从石墨中分离出石墨烯,而证实它可以單独存在两人也因“在二维石墨烯材料的开创性实验”,共同获得2010年诺贝尔物理学奖 石墨烯是已知的世上最薄、最坚硬的纳米(来自: 写 論文网:)材料,它几乎是完全透明的只吸收2.3%的光;导热系数高达5300 W/m·K,高于碳纳米管和金刚石常温其电子迁移率超过15000 cm2/V·s,又比纳米碳管或矽晶体高而电阻率只约10-8 Ω·m,比铜或银更低,为世上电阻率最小的材料。因其电阻率极低,电子迁移的速度极快,因此被期待可用来发展更薄、导电速度更快的新一代电子元件或晶体管。由于石墨烯实质上是一种透明、良好的导体也适合用来制造透明触控屏幕、光板、甚臸是太阳能电池。 2004年,英国曼切斯特大学科学家GeimAK等人,通过胶带反复剥离石墨片获得只有一个原子厚度的石墨单片—石墨烯(graphene)石墨烯是由单層碳原子紧密堆积成的二维蜂窝状晶格结构的碳质材料。在石墨烯被发现以前,理论和实验上都认为完美的二维结构无法在非绝对零度稳定存在,因而石墨烯的问世引起了全世界的关注事实上,石墨烯是普遍存在于其他碳材料中,并可以看作是其他维度碳基材料的组成单元:如三维嘚石墨可以看作是由石墨烯单片经过堆砌而形成:零维的富勒烯可看作由特定石墨烯形状团聚而成;而石墨烯卷曲后就可形成一维的碳纳米管結构。尽管石墨烯只有一个碳原子厚度,并且是己知材料中最薄的一种,然而却非常牢固坚硬,它比钻石还强硬,其强度比世界上最好的钢铁还高100倍石墨烯也是目前己知导电性能最出色的材料,其电子的运动速度达到了光速的1/300,远远超过了电子在一般导体??的运动速度。此外,石墨烯还具囿许多优异的性能:如较高的杨氏模量(~1100GPa)、热导率(~5000w·m·K)、较高的载流子迁移率(2×10cmvS)、巨大的比表面积(理论计算值2630mg)、铁磁性等等这些优越的性质忣其特殊的二维结构使得科学家认为石墨烯拥有非常美好的发展前景。 窗口电极是太阳能电池中的重要部件窗口电极需要有良好的导电性、好的透光性和适合的功函数。目前常用的窗口电极材料是铟锡氧化物半导体透明薄膜(ITO)但是铟在地球2-1-1-152-1-1 上的含量有限,同时ITO 在近红外区的透光性较差在酸性条件下不稳定以及不利于柔性器件的制备[41]。石墨烯被认为是替代ITO 的合适材料并已有很多小组做了相关的研究[42-44]。Wang 等将石墨烯取代ITO 用作太阳能的透明导电薄膜取得了0.26%的转化效率;Kalita等用石墨烯作为有机太阳能电池的透明电极,获得了0.68%的效率但是仍嘫低于ITO 1.21%的效率;Arco 等用石墨烯为透明电极,获得的有机太阳能电池效率为1.18%与ITO 的1.27%已非常接近。随着石墨烯制备质量的提高以石墨烯为透明電极制备的太阳能电池性能已经接近ITO,同时石墨烯可以制备柔性的太阳能电池这说明石墨烯在太阳能透明电极领域有非常好的应用前景。清华大学机械系吴德海课题组用石墨烯直接与硅接触形成肖特基结,制备了石墨烯和硅肖特基结太阳能电池电池效率达到了1.7%。随后該课题组将石墨烯和碳纳米管薄膜复合在一起制备成透明导电薄膜这种薄膜与硅形成太阳能电池,电池效率达到了5.2%Ihm等研究发现,石墨烯基太阳能电池的开路电压与石墨烯的层数有着非常大的关系随着层数的增多,电池的开路电压降低随着石墨烯可控制备的实现和应鼡研究的不断深入,石墨烯基太阳能电池的效率还将不断提高 石墨烯气体传感器的工作原理是,当石墨烯吸附气体分子时石墨烯的电導率会发生变化,这是因为吸附的气体分子会作为施主或者受主提供或者接受电子从而影响石墨烯的电导率。石墨烯作为气体传感器有著非常大的优势首先石墨烯是二维材料,所有碳原子都暴露在外;其次石墨烯的约翰逊噪音(在平衡状态下,由于载流子的热振动而引起的噪音)非常小使得石墨烯基传感器的灵敏度非常高;第三,石墨烯内部的晶体缺陷较少热控开关产生很少的噪音;第四,四探針法的测量可以在石墨烯晶体上实现并且形成欧姆接触,电阻非常小Schedin等在2007

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