大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于cpu阻燃防水涂料的问题,于是小编就整理了3个相关介绍cpu阻燃防水涂料的解答,让我们一起看看吧。
很高兴有人问这类问题,自己本身就是学物理的,但是整天回答的好多都是脑洞问题~~
石墨烯是什么?
石墨烯其实它也可以叫石墨,但在一定程度上有完全等同于石墨。因为石墨烯就是指极其薄的石墨,但是石墨烯却和石墨的性质有着巨大的不同。
所以你可以认为一层一层的石墨烯叠起来就是石墨,而厚度一毫米的石墨就可能包含300万层石墨烯,当你用铅笔轻轻在纸上划过时,其留下的痕迹就可能是几层或一层石墨烯。
石墨烯也属于二维纳米材料的一种,所谓二维材料是指电子仅可在两个维度的非纳米尺寸上自由运动(平面运动)的材料!所以这里的二维可不是指这个材料只有两个维度的空间!前面说了石墨烯就是极其薄的石墨,与之类似的还有硅烯、磷烯、锗烯等!
既然用铅笔轻轻划一下就可以得到单层石墨烯,那么你可能认为单层石墨烯的制备应该会很容易!以现在的眼光去看确实很容易,但在2000左右这件事情却让众多科学家为难不已!你可能想象不到是什么方法,很low的办法简单来说就是不停的用特殊胶带粘、撕石墨薄片,直到得到单层石墨烯。也正是因为如此英国的物理学家安德烈·盖姆和诺沃肖诺夫获得了2010年诺贝尔物理学奖项。
当然现在对于石墨烯的制备方法已经很多了,既有物理方法也有化学方法。例如:氧化还原法、外延生长法、化学气相沉积法(CVD)等。
石墨烯有什么用?
石墨烯的成功制备可以说在材料学掀起了一次革命!它具有优异的光学、电学、力学特性,因此在材料学、微纳加工、能源、生物医学等领域都有着巨大的前景。
如果从比较专业的说它的特性,石墨烯最大的优点是其独特的能带结构,它是零禁带宽度半导体。其导电的媒介——电子,表现为室温下就能稳定存在的零质量狄拉克费米子。这使得电子在石墨烯上传导时,能量损耗极低。这也使得石墨烯在室温下就可观察到反常量子霍尔效应,所以它对计算机的发展尤为重要!
总之,石墨烯绝对可以说是物理材料史上华丽的一页!大家有兴趣的话可以去看看维基百科,或者在知网搜一些中文综述先看看!
你对石墨烯有什么认识呢?
石墨烯是一个非常神奇的材料。
首先解释一下问题中的两个关键词。石墨烯“类”材料,这个“类”到底该如何区分:类晶体结构还是类能带结构?类晶体结构则可统称为二维原子晶体材料,类能带结构则应称为二维狄拉克电子材料。到目前为止,已有上百种二维原子晶体材料被人们所发现,主要包括第四主族单质,第三和第五主族构成的二元化合物,过渡金属硫族化合物,复合氧化物,等等。但这其中只有石墨烯、硅烯、锗烯、部分石墨炔、以及其他少量体系被认为可能具有狄拉克锥的能带结构。
再看看光电特性,一般特指光电效应。光电效应是物理学中一个重要而神奇的现象,由德国物理学家赫兹于1887年发现,而正确的解释为1905年由爱因斯坦所提出。即在高于某特定频率的电磁波照射下,某些物质内部的电子会被光子激发出来而形成电流,即将光能转化为电能。可大致分为:光电子发射、光生电导、光电动势(光生伏特)。
结合这两个关键词,可以看出这个问题涵盖的范围太广了,绝不是三言两语能说清楚的。这里就简单说说石墨烯的光电特***。石墨烯的电子迁移率非常高(电子的运动速度达到了光速的1/300),导电性能好,而且光透过率特别高,非常适合做为光电材料用于透明电极、光电探测器等。石墨烯场效应晶体管器件的截止频率高达300GHz,可以利用石墨烯等离激元激发放大产生频率可调的太赫兹光源。
石墨烯其实是一种纳米的材料,是将碳原子按照奇特的的杂化轨道组成的一种特殊材料。
石墨烯是天生就存在的,但得到它却需要从石墨中分离。英国的物理学家安德烈·盖姆和诺沃肖诺夫就因为使用微机械剥离法得到了石墨烯而获得了2010年诺贝尔物理学奖项。
仅仅是分离就得到了诺奖,可见这种物质是多么重要。
石墨烯具有非常优异的光学性能,力学性能,在生物医学,材料学中有着非常重大的应用前景,下面我们就来具体看看它的运用。
比如在基础物理学中,因为石墨烯的二维结构,电子的质量几乎不存在,这样的特性让石墨烯成为了罕见的研究相对论量子力学的凝聚态物质,这样的原理让那些必须在巨型粒子加速器中进行的试验可以放在小型的石墨烯中。
其次,石墨烯还能加速人类骨髓间充质干细胞的成骨分化。
另外,因为石墨烯还具有高导电性,高强度等特性,它还能用于航天航空,2014年NASA就开发了用于航天航空的石墨烯传感器。
总之,石墨烯有望成为新时代的器件,有关它的应用开发和研究也在持续升温。
从一个热点说起吧。为啥只有中国高铁能竖硬币?除了路基、钢轨、车厢底盘做得比国外做得好,更重要的是:有超级电容器做供电缓冲。过去用的是美国货,三千五法拉。曾经占中国市场95%。韩国号称第一,五千五。不过,和韩国锂电板一样,韩国超级电容器也是易爆品,正常人不敢用。宁波出手就是猛虎:七千五法拉。随之,宁波率先实现了石墨烯的工业化生产(之前的石墨烯都是在实验室里生产的),成本只有国外的千分之七。真正开启了石墨烯应用时代。宁波新能源立即将石墨烯应用于超级电容器,结果是猛虎插翅,两年时间,九千五、一万二、三万。美国超级电容器用于高铁缓冲,单体容量不够大。而宁波超级电容器绰绰有余,中车宁波用它还开发了公交大巴,现在已在宁波、兰州、广州三地运营。今年中国智博会,中车宁波宣布,已试制成功超级电容器驱动的地铁。这些仅仅是石墨烯一个应用。用于锂电池会怎么样?显而易见。
石墨烯是什么?就是能在15分钟左右把你的手机电量充满,就是能把你的手机电池的容量从3000毫安提高到5000毫安,并且不改变现有体积。怎么样,这样说石墨烯,你应该有了解了。
2017年10月20日,在厦门举办的希斯曼国际时装周发布了一款能够亮灯的黑科技产品——希斯曼石墨烯能量衣。一件衣服能够点亮灯泡,这是什么原理呢?这要从这件衣服的材质开始说起。看衣服的名字“希斯曼石墨烯能量衣”就知道,这件衣服是由石墨烯材料做成的。那么什么是石墨烯呢?
石墨烯是一种由碳原子以sp²杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料,是世上最薄却也是最坚硬的纳米材料,它几乎是完全透明的,只吸收2.3%的光。石墨烯具有优异的光学、电学、力学特性,在材料学、微纳加工、能源、生物医学和药物传递等方面具有重要的应用前景,被认为是一种未来革命性的材料。
现在我们了解了什么是石墨烯,接下来我们就应该了解一下,为什么这件希丝曼石墨烯能量衣可以点亮灯泡了。
原来,石墨烯作为一种纳米材料,具有导电的能力,是非常好零距离半导体,因此可以形成回流,再加上这个灯泡也并非普通的灯泡,而是应急用的应急灯,不需要太大的功率,自然就可以被点亮了
当然了,穿这种衣服是不会被电到的。因为生物质石墨烯是一种超级电容器织物,而内暖纤维拥有理想的导电性及强度。将含有生物质石墨烯的内暖纤维组装成超级电容器,再把这种电容器编织成织物,就能实现智能服装对电能的存储与传输作用。于此同时,它还具有自由调节身体温度的能力,如果将其用在南、北极等超低温度环境下,将会对人体起保温及保健作用。
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小功耗的二、三极管、MOS管一般是十万小时以上(每天工作6-7小时可用30年).
运放数字稳压IC,核心元器件(CPU、MCU、DSP)属多种元件混合,里面单个元件也是十万小时以上,厂家出厂时也只能保正万分之一的损坏率,使用当中最多也只能保5年,一般是1-3年.
各种金膜/氧膜/绕线等电阻各种小功耗电感、变压器,这些一般不谈论它的使用寿命.
铝电解/钽电解/陶瓷等电容跟时间有关,最少也有十年.
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