Графен — настоящий чудо-материал, который способен превратить грязную воду из пруда в родниковую и чистую. Как же устроен этот материал, как его создают и где он применяется?
Спикеры: Евгений Москалёв, доцент Санкт-Петербургского Государственного Института, Алексей Кудряшов
Спикеры в видео рассказывают, как добывают графен и в чем преимущества изделий, изготовленных из этого материала. Благодаря своим уникальным свойствам сегодня он широко применяется в разных сферах и демонстрирует высокую эффективность использования.
Они способствуют ее полному очищению от разных примесей, болезнетворных бактерий и прочих элементов. Причем графеновый сорбент, через который пропускается жидкость, хорошо справляется с любой водой (морская, океаническая, речная и даже с примесями нефтяных продуктов), делая ее подходящей для питья, приравниваемой к родниковой.
Этот материал создается путем соединения углерода, водорода и кислорода в различных соотношениях, которое образует
Впервые его открыли в 2004 году ученые Константин Новоселов и Андрей Гейм, за что получили Нобелевскую премию. Причем для их открытия не понадобились лазеры, ускорители и другие профессиональные устройства — они взяли обычный карандаш, счистили графитовый стержень на скотч, приложили его к стеклу и получили графеновые частицы. На данный момент массовое производство изделий из графена (в частности, фильтров) не запущено, так как процесс его получения очень трудоемкий, длительный. Специалисты утверждают, что если вывести изготовление графеновых фильтров на промышленный уровень, о хлорировании воды можно навсегда забыть. Поэтому многие связывают наше будущее с графеновыми технологиями.
Графеновый материал отлично справляется с обеззараживанием жидкости и удалением из нее углеводородов. Созданные с его помощью фильтры применяются не только в быту для очищения питьевой воды в кувшинах, но и в хоккее. Благодаря им очищают воду, которая идет на заливку льда (так он становится белоснежным, чистым, более прочным и обеспечивает лучшее скольжение). Также графен показывает высокую эффективность в медицинской сфере. Он отлично справляется с выведением токсинов из организма (поэтому его используют как лекарство), применяется как лекарственное средство от ожогов.
Его применяют не только при производстве фильтров для воды и в медицинских целях. С его помощью изготавливаются нанотрубки и другие изделия для автомобилей, компьютерные диски (графеновый слой делает их более емкими), телефоны с небьющимися экранами, космические скафандры, светящиеся обои. Также графеновые материалы добавляют в пластмассу, машинное масло, строительные смеси для увеличения их прочностных свойств. Применяют его и при строительстве дорог (он делает покрытие более прочным и устойчивым перед воздействием внешних факторов).
Графен обладает рядом уникальных свойств, при этом данный материал на 97% прозрачен. По прочности он превосходит даже алмаз и сталь, т. е. на сегодняшний день графен – это наиболее прочный материал из существующих. Он до сих пор не исчерпал себя как объект исследований, потому что находятся новые возможные сферы его применения. Его толщина составляет всего один атом, поэтому это самый тонкий материал в мире. Если представить обычный грифель карандаша, то он будет состоять из нескольких миллионов слоев этого материала.
В научном сообществе ведутся споры по поводу того, как он может влиять на организм человека. Здесь все зависит от конкретного способа его производства. В частности, опасен тот графен, изготовление которого осуществляется путем размешивания графита или углерода в воде. Попав в клетку, мельчайшие частицы графена могут убить ее.
На практике же используется графен высокого качества, который получается путем химического осаждения из газовой фазы. Такой материал не токсичен, поэтому полностью безопасен для организма человека.
Массовое производство графена еще не налажено, потому что его изготовление – это достаточно дорогое мероприятие. Но работы над этим активно ведутся, учитывая, что он по праву считается материалом будущего. Вот несколько интересных фактов о нем:
В будущем графен может использоваться в медицинских целях. Из него можно делать чипы повышенной чувствительности, на поверхность которых будут высаживать раковые клетки и тестировать на них лекарственные препараты. В итоге можно будет не только успешно диагностировать рак, но и лечить это смертельно опасное заболевание.
Учитывая все его свойства, можно только догадываться о том, в каких отраслях можно будет использовать этот материал. Уже сейчас можно говорить о перспективах использования в нефте- и газодобыче, производстве одежды, микропроцессоров, элементов для беспилотных летательных средств, смартфонов с бесконечной зарядкой и многого другого.