石墨烯具有優(yōu)異的光學、電學、力學特性,在材料學、微納加工、能源、生物醫(yī)學和藥物傳遞等方面具有重要的應(yīng)用前景,被認為是一種未來革命性的材料。 [英國曼徹斯特大學物理學家安德烈·蓋姆和康斯坦丁·諾沃肖洛夫,用微機械剝離法成功從石墨中分離出石墨烯,因此共同獲得2010年諾貝爾物理學獎。

石墨烯常見的粉體生產(chǎn)的方法為機械剝離法、氧化還原法、SiC外延生長法,薄膜生產(chǎn)方法為化學氣相沉積法(CVD)。 [2] 2018年3月31日,中國首條全自動量產(chǎn)石墨烯有機太陽能光電子器件生產(chǎn)線在山東菏澤啟動,該項目主要生產(chǎn)可在弱光下發(fā)電的石墨烯有機太陽能電池(下稱石墨烯OPV),破解了應(yīng)用局限、對角度敏感、不易造型這三大太陽能發(fā)電難題。
石墨烯主要應(yīng)用:
隨著批量化生產(chǎn)以及大尺寸等難題的逐步突破,石墨烯的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用步伐正在加快,基于已有的研究成果,最先實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用的領(lǐng)域可能會是移動設(shè)備、航空航天、新能源電池領(lǐng)域。
基礎(chǔ)研究
石墨烯對物理學基礎(chǔ)研究有著特殊意義,它使得一些此前只能在理論上進行論證的量子效應(yīng)可以通過實驗經(jīng)行驗證。在二維的石墨烯中,電子的質(zhì)量仿佛是不存在的,這種性質(zhì)使石墨烯成為了一種罕見的可用于研究相對論量子力學的凝聚態(tài)物質(zhì)——因為無質(zhì)量的粒子必須以光速運動,從而必須用相對論量子力學來描述,這為理論物理學家們提供了一個嶄新的研究方向:一些原來需要在巨型粒子加速器中進行的試驗,可以在小型實驗室內(nèi)用石墨烯進行。 [38]
零能隙的半導(dǎo)體主要是單層石墨烯,這種電子結(jié)構(gòu)會嚴重影響到氣體分子在其表面上的作用。單層石墨烯較體相石墨表面反應(yīng)活性增強的功能是由石墨烯的氫化反應(yīng)和氧化反應(yīng)結(jié)果顯示出來的,說明石墨烯的電子結(jié)構(gòu)可以調(diào)變其表面的活性。另外,石墨烯的電子結(jié)構(gòu)可以通過氣體分子吸附的誘導(dǎo)而發(fā)生相應(yīng)的變化,其不但對載流子的濃度進行改變,同時可以摻雜不同的石墨烯。 [39]














