1.石暴烯制备方法
2.石罱烯的应用
长。由于氧化石墨烯的制备简便、成本2008年,中国科学院物理研究所(1)石墨烯纳米生抽传成器
低廉,这种新型的碳纳米材料有望在环研究人员采用剥离一再嵌入一扩涨的20lO年3月,在中国科学院院长境和临床领域得到广泛应用M。
方法成功制备了高质量石墨烯,中国特别基金和国家自然基金项目的支持(3)其它应甩
科学院数学与系统科学研究院的计下,国家纳米科学中心的石墨烯纳米
中国科学院金属研究所沈阳材料算结果表明,该石墨烯的理想强度为生物传感器研究取得突破。国家纳米科学国家(联合)实验室先进炭材料部llO~12lGPa。这意味着石墨烯是目
科学中心和美国哈佛大学合作,成功
的研究人员,探索了石墨烯在场发射前人类已知的最为牢固的材料怕1。
制备了石墨烯与动物心肌细胞的人造
体、超级电容器、锂离子电池和透明导
中国科学院大连化学物理研究所突触,建立了一维、二维纳米材料与细电膜等方面的应用。探索结果表明,石
催化基础国家重点实验室纳米和界面胞相结合的独特研究体系,为生物电墨烯薄膜具有与碳纳米管薄膜相比拟催化研究组,在多年碳材料研究的基子学的研究带来了新的机遇,相关研的场发射特性,低的开启电场和阈值,础上开发了一条以商品化碳化硅颗粒究成果已经发表在20lO年3月的国际
良好的场发射稳定性和均,生,展示了
为原料,通过高温裂解规模制备高品知名期刊^切册加ffe腮上18j。
石墨烯在平板显示等方面白
佣前景。
质石墨烯材料的新途径,对实现石墨(2)石墨烯纳米抗茵材料
石墨烯的潜在应用方句包括触摸烯的实际应用具有重要意义。他们通2008年,中国科学院上海应用物理屏、太阳能电池、能量储有:装置、手机过对原料碳化硅粒子、裂解温度、速率研究所物理生物学实验室就开始了新和高速电脑芯片等,目前在新型超导以及气氛的控制,可以实现对石墨烯型石墨烯纳米抗菌材料方面的研究工材料、微电子、表面处理以及催化等方结构和尺寸的调控,为石墨烯作为新
作,探索了氧化石墨烯的抗菌特性,发面具有良好的应用前景。并且,石墨烯型电极材料以及催化材料的研究和应现氧化石墨烯的抗菌性源于其对大肠应用于化学修饰电极、化学电源、催化用奠定了基础。
杆菌细胞膜的破坏,氧化石墨烯纳米悬剂和药物载体以及气体传感器等方面值得一提的是,我国科学家率液在与大肠杆菌孵育2h后,对其抑制率
的研究也获得了进展。
先实现基于石墨烯的各向异性刻超过9似。更重要的是,氧化石墨烯不
今后,为了探寻石墨烯更广阔的蚀技术,这是我国科学家在该研究仅是一种新型的优良抗菌材料,而且对
应用领域,还需继续寻求更为优异领域中独具特色的工作,相关结果哺乳动物细胞产生的毒性很小。此外。的石墨烯制备工艺,使其得到更好
已发表在国际知名杂志Ad矿a力cPd
通过抽滤法制备成的纸片样宏观氧化的应用。嗍
Matenals业_。
石墨烯膜,也能有效抑制大肠杆菌的生
lO.3969/j.i跚.1008—892x.2011.07.O¨
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