中国科研人员在月壤样本中首次发现天然石墨烯

中国科研人员在月壤样本中首次发现天然石墨烯 来自吉林大学、中国科学院金属研究所、国家深空探测实验室、探月与航天工程中心等的科研人员通过对嫦娥五号钻采岩屑月壤的观察分析,首次发现了天然形成的少层石墨烯。相关研究为月球的地质活动和演变历史以及月球的环境特点提供了新见解,拓宽了人们对月壤复杂矿物组成的认知,为月球的原位资源利用提供了重要信息及线索。

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中国科研人员在月壤样本首次发现天然石墨烯

中国科研人员在月壤样本首次发现天然石墨烯 中国科研人员通过对嫦娥五号钻采岩屑月壤的观察分析,首次发现了天然形成的少层石墨烯。 据科技日报星期天(6月23日)报道,来自吉林大学、中国科学院金属研究所、国家深空探测实验室、探月与航天工程中心等的科研人员通过对嫦娥五号钻采岩屑月壤的观察分析,首次发现了天然形成的少层石墨烯。 报道称,相关研究为月球的地质活动和演变历史以及月球的环境特点提供了新见解,为月球的原位资源利用提供了重要信息及线索。 据估计,星际碳总量中约1.9%是以石墨烯的形式存在,其形态和性质由特定的形成过程决定。因此,天然石墨烯的组成和结构特征将为星体的地质演化和月球的原位资源利用提供重要的参考和信息。 在这项研究中,科研团队采用电镜拉曼联用技术,在月壤样品含碳量相对较高的位置采集了拉曼光谱,确认了月壤样品中石墨碳的结晶质量相对较高。值得注意的是,月壤样品中存在碳的区域含有铁化合物,这与石墨烯的形成密切相关。 科研团队还通过扫描电子显微成像、透射电子显微成像、冷冻条件下球差电镜的高角环形暗场像和高分辨像、能谱和电子能量损失谱、飞行二次质谱等多种表征技术的综合运用及测试结果的多方面严谨比对分析,探究并证实了月壤样品中检测到的石墨碳是少层石墨烯。 2020年12月,中国月球探测器嫦娥五号从月球带回1731克月壤样品,是人类首次获得的月表年轻火山岩区样品。截至今年6月初,嫦娥五号月壤样品已完成向40家科研机构的114个科研团队发放258份77.7克,目前已有多个领域70余项嫦娥五号月球样品研究成果在中外重要学术期刊发表。 石墨烯具有优秀的力学特性和超强导电性导热性等出色的材料特性,其下游应用主要涵盖基础学科、新能源电池、柔性显示屏、传感器及复合材料等领域。 2024年6月24日 7:55 AM

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中国科研人员在月壤样本中发现天然石墨烯 据悉,在广袤的星际碳总量中,石墨烯占据了约1.9%的比例。其独特的形态和性质,深受其形成过程的影响。因此,这种天然形成的石墨烯为我们提供了宝贵的参考信息,有助于我们更深入地理解星体的地质演化以及月球资源的原位利用。科研团队采用了包括扫描电子显微成像、透射电子显微成像在内的多种先进表征技术,并进行了严谨的比对分析。他们最终证实,在月壤样品中检测到的石墨碳正是少层石墨烯。这一成果不仅彰显了科研团队的专业素养,也进一步丰富了我们对月球地质构造的认识。科研团队进一步指出,月球上少层石墨烯和石墨碳的形成可能与太阳风和月球早期的火山喷发活动密切相关。这两种自然现象共同诱导的矿物催化进程,可能是形成这些独特材料的关键因素。 ... PC版: 手机版:

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研究人员实现石墨烯中惰性气体簇的首次成像 两个石墨烯层之间的氙纳米团簇,大小在两个到十个原子之间。图片来源:Manuel Längle维也纳大学的科学家与赫尔辛基大学的同事合作取得了这一突破,其关键在于将惰性气体原子限制在两层石墨烯之间。这种方法克服了惰性气体在常温实验条件下无法形成稳定结构的难题。该方法的细节和有史以来第一张惰性气体(氪和氙)结构的电子显微镜图像现已发表在《自然-材料》(Nature Materials)上。惰性气体陷阱维也纳大学的亚尼-科塔科斯基(Jani Kotakoski)研究小组在研究如何利用离子辐照来改变石墨烯和其他二维材料的特性时,发现了一些不同寻常的现象:当使用惰性气体进行辐照时,它们会被困在两片石墨烯之间。当惰性气体离子的速度足以穿过第一层石墨烯而不是第二层石墨烯时,就会发生这种情况。一旦被困在两层石墨烯之间,惰性气体就可以自由移动。这是因为它们不会形成化学键。然而,为了容纳惰性气体原子,石墨烯会弯曲形成微小的口袋。在这里,两个或更多的惰性气体原子可以相遇并形成规则、密集的二维惰性气体纳米簇。显微镜带来的乐趣"我们使用扫描透射电子显微镜来观察这些簇,它们真的非常迷人,非常有趣。当我们对它们进行成像时,它们会旋转、跳跃、生长和缩小",该研究的第一作者曼努埃尔-莱恩格尔(Manuel Längle)说。"获取层间原子是这项工作最难的部分。现在我们已经做到了这一点,我们有了一个简单的系统来研究与材料生长和行为有关的基本过程。"在谈到研究小组未来的工作时,亚尼-科塔科斯基(Jani Kotakoski)说:"下一步工作是研究含有不同惰性气体的簇合物的特性,以及它们在低温和高温下的行为。由于惰性气体在光源和激光器中的应用,这些新结构将来可能会应用于量子信息技术等领域。"编译自/ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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