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冲淡石墨烯溶液.doc

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冲淡石墨烯溶液.doc冲淡石墨烯溶液.doc 冲淡石墨烯溶液 摘 要:该文是一篇科普类文章,采用拟人的写法,将石墨烯比喻成活泼可爱的美丽女人,通过对石墨烯以及石墨烯溶液的颜色随浓度不同而变化的简单描述,达到赞美女人的目的,同时让人们对石墨烯的本质和特性有更深入的理解。 关键词:石墨烯 溶液 颜色 中图分类号: O645 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)04(b)-0070-01 石墨烯是一种具有蜂巢状结构的单原子层或少数几层的全碳材料,可以通过对石墨晶体中的片层进行剥离获得 [1-2],因此石墨与石墨烯的关系就好像...
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冲淡石墨烯溶液.doc 冲淡石墨烯溶液 摘 要:该文是一篇科普类文章,采用拟人的写法,将石墨烯比喻成活泼可爱的美丽女人,通过对石墨烯以及石墨烯溶液的颜色随浓度不同而变化的简单描述,达到赞美女人的目的,同时让人们对石墨烯的本质和特性有更深入的理解。 关键词:石墨烯 溶液 颜色 中图分类号: O645 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)04(b)-0070-01 石墨烯是一种具有蜂巢状结构的单原子层或少数几层的全碳材料,可以通过对石墨晶体中的片层进行剥离获得 [1-2],因此石墨与石墨烯的关系就好像“母子关系”。但是她们之间却有许多差异,其中之一就是分散在水中的难易程度不同。 谁更易在水中悬浮分散呢,当然是“身轻力壮”的石墨烯了。因为石墨烯只是单原子层或少数几层的片状碳材料,所以她们在重量上远低于其母体石墨,又由于她们的面积非常大,在表面上还有无数可自由移动的电子,因此她们更显得朝气蓬勃,活力四射。这就是她们的优点,是她们集体团结协作的表现。由于她们之间相互吸引作用要大于相互排斥作用,因而她们更趋向于相互拥抱在一起,若没有其它阻隔物―表面活性剂(指加入少量就使其溶液体系的界面状态发生显著变化的物质)的存在,她们可就真的连在一起,不易分开了。覆盖在她们身上的表面活性剂就如同她 们穿着的衣服或盖着的被子,让她们感觉在水中很舒服、很惬意。但美中不足的是她们聚在水中的数量越多,颜色越黑,就越让人感到压抑,可是她们并不会介意,会昂起头告诉你:我们的内涵在心里,外表虽黑,心中却泛着多彩的春意,不信就冲淡我们的液体。 于是,人们拿起水加到她们的身体里,慢慢地冲淡她们,她们便开始在水中伸展开来,渐渐地显露出她们多彩的一面。这时可不能着急,否则欲速则不达。缓缓地加水,她们美丽的容颜就会逐渐地展现:先是由黑色变到棕黑色,再变到棕红色和棕黄色,最后是黄色 [3],如图1所示。黄色是她们在水中极其舒展的表现,是她们更加自由更少受限的呈现,代表着她们的荣耀与成功。黄色是三原色之一,是一种能给人以轻快、充满希望和活力的颜色,在我国古代,黄色代表着高贵和至高无上,从宋代到清代只有皇家才可使用这种颜色。因为我们是站在黄土地上具有黄皮肤的黄种人,是华夏大地的炎黄子孙,是流着黄色血液的龙的传人,拥有着壮美的黄山黄河,因此黄色对于我们是吉祥色,是幸运色,是成功色,我们喜爱着这种颜色,自然也喜欢她们--穿着黄色的石墨烯溶液了~ “浓妆淡抹总相宜”,石墨烯溶液浓也好,稀也罢,颜色即便变化很大,其本质却未变,她们依旧拥有至高无上的性能,具有世上最薄、最硬、高导电性和柔韧性的本性,被称为“明星材料”、“本世纪最有用材料”或“神奇材料” [4-5]。如此众多光环罩在她们头上并未使她们高傲和自以为是,而是依然故我,泰然处之,保持着稳定的结构和状态,在室温下,没有极端的条件施加在她们身上,她们中的碳是不会丢失的,由此可见,她们的定力该有多么好啊~ 尽管如此,她们可能还是希望被冲淡些,以便处于一种放松的状态,并拥有属于自己的空间,这样,她们便能静静地思考着人生,默默地憧憬着未来,进而无意地显露出她们的本态,“冰清玉润,松生空谷,雍容华贵,风姿绰约”。不是吗,现在她们已经吸引全世界无数人的目光,渐渐地被越来越多的人认识和了解,其原因正是因为她们本身所具有的这些独特的美丽和睿智,以及外柔内刚的性格和品质。我也是这些人中的一员,甚至更加痴迷于她们,深陷仰慕之中,常常无法自拔,有时为此废寝忘食,有时独自一人傻傻地痴笑,有时神经质地哈哈大笑。我想与她们终生为伴,不知她们是否愿意,但愿不要弃我远去。我是真的喜欢她们啊~不仅喜欢她们浓时的样子,黝黑中带着忧伤,更喜欢她们淡时的样子,金黄中透着欢畅。请不要总是浓浓的模样,还是冲淡些吧,让自己显现多彩的阳光~ 石墨烯溶液中的主角是石墨烯,其本身就是一种全碳的无机材料,因为迥别于石墨,同时表现出令人吃惊的特异性和应用广泛的普遍性,所以才受到特殊对待和极大关注。如果她们以固态形式聚集存在,很难展现各自独立的风采,只有将她们放在溶液中,并将她们稀释冲淡,才会显露出她们金黄色的灿烂和丰富的内涵。 参考文献 [1] K. S. Novoselov, A. K. Geim, Morozov S V, et al.Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon Films[J].Science , 2004, 306(5696):666-669. [2] 嵇天浩,孙妹,韩鹏.半导体/石墨烯纳米复合材料的制备及其应用进展[J].新型炭材料,2013,28(6):401-407. [3] Joseph Wang.Electroanalysis[M]. Carbon,2014. [4] 胡耀娟,金娟,张卉,等.石墨烯的制备、功能化及在化学中的 (8):2073-2086. 应用[J].物理化学学报,2010,26 [5] 魏伟,吕伟,杨全红.高浓度石墨烯水系分散液及其气液界面自组装膜[J].新型炭材料,2011(1).
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