Video: Ինչու է գրաֆենն այդքան թեթև:
2024 Հեղինակ: Miles Stephen | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-15 23:37
Շնորհիվ իր չխզված օրինաչափության և ածխածնի ատոմների միջև ապահով կապերի, գրաֆեն է շատ ուժեղ. Գրաֆենի էլեկտրոնների շերտերը համընկնում են, ինչը նշանակում է ավելի քիչ լույս էներգիան անհրաժեշտ է, որպեսզի էլեկտրոնները ցատկեն շերտերի միջև: Հետագայում այդ գույքը կարող է առաջացնել շատ արդյունավետ արևային բջիջներ.
Այսպիսով, գրաֆենը լույս է:
Գրաֆեն առաջին անգամ հայտնաբերվել է 2004 թվականին, սակայն նման ոգևորության պատճառն այն է, որ դրա հատկությունները (այն, թե ինչպես է այն վարվում որպես նյութ) ուշագրավ և հուզիչ են: Մի խոսքով, այն գերուժեղ է և կոշտ, զարմանալիորեն բարակ, գրեթե ամբողջությամբ թափանցիկ, չափազանց լույս և էլեկտրականության և ջերմության զարմանալի հաղորդիչ:
ի՞նչն է գրաֆենին այդքան առանձնահատուկ դարձնում: Գրաֆեն իր շնորհիվ հայտնվել է որպես ամենահեռանկարային նանյութերից մեկը եզակի հիանալի հատկությունների համադրություն է ոչ միայն ամենաբարակ, այլ նաև ամենաամուր նյութերից մեկը. այն ավելի լավ է փոխանցում ջերմությունը, քան մյուս բոլոր նյութերը. այն է ա մեծ էլեկտրական հաղորդիչ; այն է օպտիկապես թափանցիկ, սակայն այսպես խիտ
Պարզապես, ինչու է գրաֆենը կլանում լույսը:
Ֆոտոնի էներգիայի և առաջացած գրգռված էլեկտրոնների քանակի միջև դիտարկված կապը ցույց է տալիս դա գրաֆեն նորադարձներ լույս էլեկտրաէներգիայի մեջ շատ բարձր արդյունավետությամբ»: Հայտնի էր, որ գրաֆենն է կարողանում է կլանել շատ մեծ սպեկտր լույս գույները.
Կարո՞ղ եք տեսնել գրաֆենի միջոցով:
Այն զարմանալիորեն թափանցիկ է՝ կլանում է իր վրա ընկած լույսի ընդամենը 2,3 տոկոսը, բայց Եթե դու ունենալ դատարկ թերթիկ, որի հետ համեմատելու համար, Դու կարող ես տեսնել որ այնտեղ է։ Դա նշանակում է Դու կարող ես տեսնել ատոմների մեկ շերտ՝ անզեն աչքով, եթե նրանք գրաֆեն . Բայց ITO-ն բավականին փխրուն է, մինչդեռ գրաֆեն չափազանց է
Խորհուրդ ենք տալիս:
Ինչու է ածխածինը այդքան կարևոր օրգանական քիմիայում:
Ածխածնի հատկությունները դարձնում են այն օրգանական մոլեկուլների ողնաշարը, որոնք կազմում են կենդանի նյութ: Ածխածինը նման բազմակողմանի տարր է, քանի որ այն կարող է ձևավորել չորս կովալենտային կապեր: Կյանքի համար կարևոր օրգանական մոլեկուլները ներառում են համեմատաբար փոքր մոնոմերներ, ինչպես նաև խոշոր պոլիմերներ
Ինչու են Նյու Մեքսիկոյում այդքան շատ հրաբուխներ:
Ֆիշերն ասել է, որ Նյու Մեքսիկոյի հրաբուխներից շատերը ստեղծվել են Ռիո Գրանդեի ճեղքվածքից: Ճեղքվածքի ընդերքը ավելի բարակ է, ինչի շնորհիվ երկրաբանական ակտիվությունն ավելի մեծ ազդեցություն ունի մակերեսի տեղագրության վրա: Այստեղ մագման շատ ավելի մոտ է մակերեսին
Ինչու՞ է ԴՆԹ-ն այդքան կարևոր դատաբժշկական գիտության մեջ:
Դատաբժշկական փորձագիտությունը և ԴՆԹ ԴՆԹ-ն հատկապես կարևոր են դատաբժշկական գիտության ոլորտում: ԴՆԹ-ի հայտնաբերումը նշանակում է, որ հանցագործության համար հետաքննվող անձի մեղավորությունը կամ անմեղությունը կարող է պարզվել: Սա նաև նշանակում է, որ սակավ ապացույցները դեռևս կարող են կենսական հետքեր տալ հանցագործություն կատարողի վերաբերյալ
Ինչու՞ է աստղերի մեջ այդքան կարևոր հավասարակշռության պահպանումը:
Ներքին ձգողության ուժը հավասարակշռված է արտաքին ճնշման ուժով, որպեսզի աստղը կայուն պահի: Աստղի էներգիան միջուկային ռեակցիաներից ստացվում է նրա միջուկում հենց միջուկի բարձր ջերմության շնորհիվ: Իր հերթին, միջուկային ռեակցիաների արդյունքում ստացված էներգիան օգնում է հավասարակշռել ձգողականության ներքուստ մղումը
Ինչու՞ է գրաֆենն օգտագործվում հեռախոսներում:
Գրաֆենը կարող է մարտկոցներ արտադրել, որոնք թեթև են, դիմացկուն և հարմար են էներգիայի բարձր հզորության պահպանման համար, ինչպես նաև կրճատում են լիցքավորման ժամանակը: Այն կերկարացնի մարտկոցի կյանքը և կավելացնի հաղորդունակությունը՝ չպահանջելով համեմատաբար մեծ քանակությամբ ածխածին, որն օգտագործվում է սովորական մարտկոցներում։