“取之不尽” 石墨烯片的电能来源

石墨烯片的“取之不尽”用之不竭的能源.

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由于布朗运动 (热波动) 石墨烯片中的碳原子,后者能够“产生”电能.

布朗运动作为能量来源

石墨烯片的布朗运动产生电能的机理

参考文献

 

布朗运动作为能量来源:

布朗运动 是由液体或气体颗粒的热运动引起的悬浮在固体颗粒流体中的微观可见光的随机运动. 这种现象是由R发现的. 布朗并以他的名字命名. 通常, 布朗运动涉及的粒子小于 3 微米, 包括原子和分子. 布朗运动的原因是物质粒子(例如原子和分子)的热运动.

研究人员进行了一系列实验,发现 不仅在液体或气体中观察到布朗运动, 但是石墨烯片中的碳原子. 在石墨烯布朗运动的情况下 (热运动) 以原子振动的形式表现出来 在材料的晶格中, 适用于石墨烯薄膜的某些区域, 通常, 不多于 10 纳米级. 反过来, 石墨烯膜这一部分的波动像波浪一样散布在整个石墨烯片上.

那是 石墨烯薄膜的波状振荡, 根据科学家的说法, 是取之不尽用之不竭的源泉 能量.

科学家在一系列实验中发现了这种效应.

石墨烯片的布朗运动产生电能的机理:

石墨烯 具有许多独特的特性,例如高机械强度和高电导率. 他几乎没有抵抗力. 从石墨烯到 70 电子的迁移率比硅高. 石墨烯中电子的速度为 10 000 公里/秒, 尽管在常规导体中, 有序电子的速度 100 多发性硬化症. 当然,这还不是所有的独特属性 石墨烯, 但只有其中一些, 需要产生电能.

科学家们进行了实验,以确定布朗运动产生电能的机理 (热波动) 石墨烯片中的碳原子数.

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为了使 石墨烯 取之不尽的用之不竭的能源, 科学家将其放在两个紧密间隔的电极之间. 发现当石墨烯是热波时, 上电极带负电的石墨烯的“波”的顶部, 电荷的一部分流入其中, 产生电势. 反过来, 当波的下部带正电的部分接触底部电极时, 产生相反极性的电势. 由于电荷的波动和溢出到电极,交流电, 其频率对应于石墨烯薄膜的频率波动.

一平方纳米片 石墨烯 当它通过热浪, 从以下实验中, 能够产生高达 1 PW电能. 如果面积波动 石墨烯膜 增加, 生成的 电能, 根据科学家的说法, 呈指数增长.

由于布朗运动 (热波动) 薄片中的碳原子数 石墨烯, 根据科学家的说法, 后者可以无限期地运行.

科学家计划用与其他类似的二维材料进行实验 石墨烯更高效率地检测材料.

链接到资源:

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; https://www.dailytechinfo.org/nanotech/9797-teplovye-kolebaniya-lista-grafena-prevraschayut-ego-v-neischerpaemyy-istochnik-chistoy-energii.html ; https://researchfrontiers.uark.edu/良好振动/ ; .

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