Слайд 1СОСТАВ
СВОЙСТВА
ПРИМЕНЕНИЕ
Графит
Графен
Графан
Графит (от греч. γραφειν — пишу) —
минерал из класса самородных элементов, одна из аллотропных модификаций углерода.
Структура слоистая.
Слои слабоволнистые почти плоские, состоят из шестиугольных слоёв атомов углерода.
Кристаллы пластинчатые, чешуйчатые.
Электропроводен.
В отличие от алмаза обладает низкой твёрдостью (1-2 по шкале Мооса).
Цвет тёмно-серый, блеск металлический. Неплавкий, в кислотах не растворяется. Жирный (скользкий) на ощупь.
Природный графит содержит 10—12 % примесей глин и окислов железа.
Слайд 5Интеркалированный графит
Между сетками атомов углерода в графите можно располагать слои
другого вещества. Такие соединения называют интеркалированными
Ученые синтезировали
вещество С4КНg, состоящее из чередующихся сеток атомов углерода, калия и ртути
изготовления плавильных тиглей— применение основано на высокой температурной стойкости графита
для изготовления твёрдых смазочных материалов
для изготовления контактных щёток для разнообразных электрических машин
для получения синтетических алмазов
наполнитель пластмасс
замедлитель нейтронов в ядерных реакторах
компонент состава для изготовления стержней для чёрных графитовых карандашей
Слайд 7 Графен
Графе́н (англ. graphene) — слой атомов углерода
толщиной в один атом,
его можно представить как одну плоскость графита
Графен обладает большой механической жёсткостью, хорошей теплопроводностью
Слайд 8Свойства
1.Теплопроводность графена, почти в 10 раз больше, чем у алюминия и
меди.
2.Удельное сопротивление графена при комнатной температуре выше, чем у меди на 35%
3.Подвижность электронов в графене на два порядка выше, чем в кремнии
Слайд 9Применение
Графен - перспективный материал для использования в наноэлектронике (возможная замена кремния
в интегральных микросхемах)
Графен можно использовать в качестве очень чувствительного сенсора для обнаружения отдельных молекул химических веществ, присоединённых к поверхности плёнки.
Используют для изготовления электродов в ионисторах (суперконденсаторах)
Слайд 10Графан –
химически модифицированный графен
получают при добавление атомов водорода к графену
Слайд 11Свойства
Графан является диэлектриком.
Нагрев графана приводит к высвобождению атомарного водорода.
Слайд 12Применение графана
в наноэлектронике
Диэлектрические свойства графана могут быть использованы при производстве
сверхминиатюрных транзисторов
Это позволит решить одну из главных проблем развития графеновой электроники - сложность создания проводящих контуров
Слайд 13Применение графана в водородной энергетике
Нагрев графана приводит к высвобождению атомарного
водорода.
Графан является материалом, способным хранить "топливо" в связанном состоянии
Слайд 15
Выполнил Мастофанов Дмитрий
Студент группы ЭМ-11 Петрозаводского Лесотехнического Техникума