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1564年,英国人发现用石墨条写字绘画,比其他的笔更方便。尽管石墨条易碎、易断、又容易弄脏手,但仍不失为当时最快捷的记录工具。科学家的贡献到了1761年,德国化学家法贝尔有推陈出新,把用石墨研制成的粉末和硫磺、锑等原料混合在一起,熔炼成细棒,外面用硬包装固定,从而使这种写字的笔不再脏手、不易折断,性能与形状与现代铅笔已无质的差别。毋庸置疑,铅笔发明是科学史上的一件大事。在铅笔的作用下,科学和文化驶入了快车道,因为铅笔问世几百年来,写字绘画变得方便至极,这是铅笔让人爱不释手,至今方兴未艾的原因之一。制造铅笔芯的石墨晶体,… 相似文献
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铅笔对同学们来说是一种再熟悉不过的文具了。但不要小看一根小小的铅笔,它身上可藏着好多东西,等着我们去发现呢。铅笔中间的那根笔芯是用粘土和石墨按一定比例混合加工而成的。铅笔芯越软石墨含量越高,粘土含量越低;铅笔芯越硬石墨含量越低,粘土含量越高。所以质地较软的笔芯(如6B铅笔)石墨含量较 相似文献
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发现地球上"强度最高物质" 人们熟悉的铅笔是由石墨制成的,而石墨则是由无数只有碳原子厚度的石墨烯薄片压叠形成.石墨烯是一种从石墨材料中剥离出的单层碳原子面材料,是碳的二维结构.自从2004年石墨烯被发现以来,有关的科学研究就从未间断过.然而直到最近,美国科学家才首次证实了人们长久以来的怀疑,石墨烯竟是目前世界上已知的强度最高的材料! 相似文献
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金刚石晶莹剔透,光彩夺目,是为世人梦寐以求的宝石之最。但是,金刚石除了能唤起人们的神秘感和浪漫情怀之外,它还具有其另外的世俗之一面:在工业上使用。金刚石的非凡硬度,使其在切割和打磨其他硬质材料、增强制造工具的耐久性方面,具有无可替代的地位。 乍看一粒金刚石,很难令人相信,其生成物质与一支石墨铅笔芯、一块松软的煤炭没有两样。金刚石的碳原子按刚硬的晶体结构排列,而石墨的碳原子却形成光滑扁平的薄片。 1955年,美国通用电气公司的科学家通过对石墨施加极高压力的方法,首次制得合成金刚石。用这种方法制成的金刚石,像砂粒一样细微,所以其最好的工业用途是作磨料。 但是,金刚石作为一种切割工具,亦非万能。比方说,用金刚石切割钢就不太顶用。钢基本是铁与碳的混合体,遇到高温,铁就变得像吸附碳的海绵一般,与金刚石中的碳 相似文献
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什么是石墨烯?
几乎我们每个人都有使用过铅笔.但你是否知道.当我们用铅笔在纸上留下字迹的同时也不知不觉地制造出了很有可能在不久的将来改变人类生活的神奇材料——石墨烯。 相似文献
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金属原子催化剂实现了原子百分之百利用率,具有高选择性和高活性等特点.但由于单个原子表面能大,容易团聚成纳米颗粒,稳定金属原子催化剂的制备对基底提出了较高的要求.石墨炔的特殊结构使其成为一种潜在的金属原子催化剂载体.石墨炔是一种由sp~2和sp杂化碳原子共同组成的新型碳的同素异形体.由于碳碳三键具有线性、无顺反异构和高共轭性等优点,使得石墨炔具有类似石墨烯的二维平面结构,同时具有高导电性、高比表面积、结构稳定等优异性质.石墨炔结构中的sp杂化碳原子能与金属原子形成强的共价键,从而使金属单原子能稳定存在石墨炔结构中;因此石墨炔是一种理想的金属原子催化剂载体.本文从石墨炔负载金属原子催化剂的结构出发,论述了石墨炔负载金属原子催化剂的研究进展,包括石墨炔负载金属原子催化剂的结构、制备方法、表征手段,重点论述了石墨炔负载金属原子催化剂在电化学催化领域的理论和实验进展.实验证明石墨炔负载的贵金属(Pt和Pd)原子催化剂以及过渡金属原子(Ni和Fe)催化剂都具有优异的电化学催化活性和循环使用性能. 相似文献
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世间万物形形色色、千差万别。那些看似毫无关系甚至风马牛不相及的东西,如果能够把它们联系起来或者相加减,或许就是一条发明创造的康庄大道。美国佛罗里达州有一位名叫律蒲曼的画家。他用铅笔绘画时,总是不断地需要用橡皮擦修改,所以经常出现用铅笔时找不到橡皮、用橡皮时找不到铅笔的窘境,甚至因此打断了他的创作思路。他曾经把橡皮擦用绳子绑在铅笔的末端,但用不了多久,橡皮擦又掉了下来。又气又恼的他突发奇想,用铁皮把橡皮擦包在铅笔的末端,牢牢地固定住,这一试果然成功了。后来,他把这种运用“1+1=1”方法发明的橡皮铅笔申请了专利。… 相似文献
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黄金是稀有的,同时也是美丽的。它质地致密,既不生锈也不易腐蚀。黄金的稀有和美丽自不必多言,然而通过和铅作对比来表明它的密度是最具戏剧性的。铅在地壳中的含量是金子的三千倍。正象黄灿灿的色泽使金子光彩夺目一样,铅所具有的“铅灰色”使它看上去暗淡无光。铅又是人们日常使用的很普通的金属,因此在任何方面都没有什么特别的价值。 相似文献
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拿破仑曾经说过":笔比剑更有威力。"然而他在200年前说这话的时候绝对不会想到,人类使用的普通铅笔中竟然包含着地球上强度最高的物质!美国哥伦比亚大学两名华裔科学家最近研究发现,铅笔石墨中一种叫做石墨烯的二维碳原子晶体,竟然比钻石还坚硬,强度比世界上最好的钢铁还要高上100倍。这种物质不仅可以用来开发制造出纸片般薄的超轻型飞机材料和超坚韧的防弹衣,甚至还为"太空电梯"超韧缆线的制造打开了一扇"阿里巴巴"之门,能让科学家梦寐以求的"太空电梯"在不久成为现实。 相似文献
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国家质量技术监督局对15个省市79种陶瓷餐具的质量问题进行了抽查,结果显示,43种合格,合格率为54.4%。检查发现,日用陶瓷餐具外观、质量及吸水率等项目酱遍不合格,最严重最突出的质量问题是铅溶出量大大超标。尤其是一些小企业的产品大多不合格,铅镉含量过高.严重影响人体健康。人们若使用了这些铅镉溶出量超标的陶瓷餐具,餐具上的铅便会被食物中的酸性物质溶解而吃进体内,久而久之错蓄积到一定量时,便会引发“铅中毒”。铅和镉对少年儿童的成长发育有危害作用。 相似文献
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孕妇骨骼中的铅可影响胎儿铅是在工业上用途很广的一种软金属,人体中含铅量高在健康方面会引起很多问题,尤其对于儿童来说更是如此。现在,由美国政府资助的两项研究提出,孕妇骨骼中的铅能进入其正在发育的胎儿。这些研究正在澳大利亚和加拿大进行。澳大利亚研究的早期... 相似文献
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H_2在石墨(0001)面上解离吸附的ab initio势能面 总被引:1,自引:1,他引:0
一、引言 实验上发现,某些金属表面由于结炭生成石墨单原子层而使催化剂活性降低以致失效,但对其机理尚不清楚;另外,氢-石墨体系的反应在能源开发和利用方面占有重要地位。因此,对H_2-石墨体系反应动力学的研究引起了人们的兴趣。Demidovich等用EPR技术研究了H_2在石墨表面上解离吸附的过程,Balooch等用表面分子束技术对其逆过程即双氢原子在石墨表面上的复合反应进行了研究。对H_2在石墨表面上的解离吸附进行量子化学计算 相似文献