ГРАФЕН

fabric_grephene

ГРАФЕН, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Графен - это новый материал, который революционизирует то, для чего мы используем одежду.

Как уже упоминалось ранее в нашей статье о новых тканях, графен продолжает вызывать ажиотаж. И не зря. Этот беспрецедентный новый материал, открытый в 2004 году двумя исследователями из Манчестерского университета, Андре Геймом и Константином Новоселовым, и удостоенный Нобелевской премии по физике в 2010 году, может похвастаться множеством исключительных свойств.

Имея форму одного слоя атомов углерода, расположенных в виде сот, графен бывает в чистом виде, без добавок и химии. Уложенный в сложенные гармошкой листы, его плоская и растяжимая поверхность, а также тепловые и электрические свойства делают его идеальным кандидатом для интеграции в текстиль, помимо его экологической полезности, поскольку графен поглощает углеводороды и органические материалы.

Графен можно описать как слой графита толщиной в один атом. Это основной структурный элемент других аллотропов, включая графит, древесный уголь, углеродные нанотрубки и фуллерены. Его также можно рассматривать как бесконечно большую ароматическую молекулу, предельный случай семейства плоских полициклических ароматических углеводородов. Исследования графена быстро расширились с тех пор, как это вещество было впервые выделено в 2004 году. Исследования основывались на теоретических описаниях состава, структуры и свойств графена, которые были рассчитаны десятилетиями ранее. Высококачественный графен также оказался на удивление легко изолированным, что сделало возможным дальнейшее исследование. Андре Гейм и Константин Новоселов из Манчестерского университета получили Нобелевскую премию по физике в 2010 году «за новаторские эксперименты с двумерным материалом графена.

Ткани с графеновым покрытием были получены путем химического восстановления оксида графена. Были получены проводящие ткани с нанесением нескольких графеновых покрытий. Электрохимическая импедансная спектроскопия показала проводящее поведение тканей. Скорость сканирования - ключевой параметр при характеристике с помощью циклической вольтамперометрии. Сканирующая электрохимическая микроскопия показала увеличение электроактивности.