Graphene! कल की चमत्कार सामग्री (टीएसएलए) | इन्स्टोपैडिया

फैराडे भविष्य एफएफ 91 | 2019 | कैसे आईटी & # 39; एस कराए गए 1050 अश्वशक्ति टेस्ला मॉडल एस हत्यारा (फ़रवरी 2026)

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Graphene! कल की चमत्कार सामग्री (टीएसएलए) | इन्स्टोपैडिया

विषयसूची:

Anonim

पिछले साल, टेस्ला मोटर्स इंक (टीएसएलए टीएसएलएत्स्ला इंक 302. 78-1.8% हाईस्टॉक 4 के साथ बनाया गया। 2. 6 ) ने घोषणा की कि यह उत्पादन शुरू कर देगी इसकी आवासीय और वाणिज्यिक बैटरी प्रणालियों की अपनी लाइन और साथ ही बैटरी तकनीक में वैज्ञानिक अनुसंधान का संचालन करने के लिए अपनी विद्युत कारों की ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए। इस शोध के सबसे रोमांचक पहलुओं में से एक है ग्रेफेन का संभावित उपयोग, कार्बन परमाणुओं का एक अनूठा विन्यास जो मधुकोश की तरह दो-आयामी परत बनाता है। कार्बन के अन्य विन्यास में ग्रेफाइट, हीरे, बोको गेंदों और लकड़ी का कोयला शामिल हैं।

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ग्राफीन को 'चमत्कार' सामग्री के रूप में प्रशंसा मिली, जिसमें वजन के अंश में इस्पात की तुलना में 100 गुना अधिक मजबूत होने का अनुमान था। ऐतिहासिक रूप से, यह सामग्री बहुत ही कठिन और महंगी होती है, और मुख्य रूप से अर्धचालक उद्योग के भीतर ही उपयोग करती थी। वास्तव में, यह 2004 तक अलग नहीं था। आज, हालांकि, बड़ी मात्रा में ग्रेफेन तैयार करने के नए और आसान तरीके जांच रहे हैं, और संभावित उपयोगों की सरणी कई उद्योगों में विघटनकारी होने की क्षमता रखती है।

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बैटरियों

टेस्ला बड़ी संख्या में निगमों और विश्वविद्यालयों में से एक है, जिस पर शोध में पता चला है कि ग्राफीन का इस्तेमाल बैटरी आकार और दक्षता की समस्या को हल करने के लिए किया जा सकता है। बैटरी कोशिकाओं के लिए graphene को रोजगार आज की समकालीन प्रौद्योगिकी की तुलना में रिचार्ज और मुक्ति की गति और गति में काफी सुधार कर सकता है, लिथियम आयन बैटरी की तुलना में 10 गुना अधिक तक चार्ज करता है। ग्रेफेन ऊर्जा घनत्व में काफी सुधार करके बैटरी के आकार को छोटा कर सकता है। तेज चार्जिंग का संयोजन, छोटे बैटरी उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल डिवाइस और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक बहुत बड़ा सुधार होगा। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: नई बैटरी प्रौद्योगिकी निवेश अवसर । )

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सौर कोशिकाओं

ग्राफीन न केवल बैटरी ऊर्जा में उपयोगी है, बल्कि फोटोवोल्टिक सौर पैनलों की वर्तमान स्थिति को भी सुधार सकता है। सौर पैनलों की सतह पर कुछ सूर्य की किरणों का प्रतिबिंब आज एक बड़ी समस्या है, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह से छायांकन करने से वे ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। ग्रेफेन की एक परत को जोड़ना एक विरोधी-चिंतनशील कोटिंग के रूप में कार्य करता है जो कि अधिकांश प्रकाश की ऊर्जा बिजली में परिवर्तित होने की अनुमति देता है। अनुसंधान ने दिखाया है कि graphene 15 - 35% तक प्रतिबिंबित को कम कर सकता है।

ट्रांजिस्टर

ट्रांजिस्टर्स ऑन-ऑफ लॉजिक गेट्स हैं जो पावर माइक्रोचिप्स, और कंप्यूटर क्रांति को खिसकाते हैं आज, मूर के कानून ने भविष्यवाणी की है कि एक चिप पर फिट होने वाले ट्रांजिस्टर की संख्या हर 18 महीनों में दोगुनी हो जाएगी, और भविष्यवाणी अभी तक सफल हो चुकी है।प्रौद्योगिकी अब अर्धचालक बनाने के लिए एक सब्सट्रेट के रूप में सिलिकॉन की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है, जिसका अर्थ है मूर का कानून अब पकड़ नहीं सकता है। Graphene भी अधिक ट्रांजिस्टर घनत्व की अनुमति के लिए सिलिकॉन के लिए एक स्थानापन्न हो सकता है। एमआईटी और अन्य जगहों पर शोधकर्ता एक ग्राफीन आधारित माइक्रोचिप को कैसे वास्तविक बनाना चाहते हैं (अधिक के लिए, यह भी देखें: मोबाइल टेक्नोलॉजी में शीर्ष उभरते क्षेत्र ।)

मेडिकल एप्लीकेशन

ग्रेफेन के लिए चिकित्सा उपयोग में ऊतक इंजीनियरिंग शामिल है तीन आयामी छपाई और बढ़ते अंगों के अन्य तरीकों से एक मजबूत मैट्रिक्स पर निर्भर होता है जिस पर कोशिकाओं को बढ़ाना होता है। मौजूदा सामग्रियों के लिए गेपिन नैनो-कण जोड़ना इसकी संरचनात्मक मजबूती को बेहतर बनाने के लिए दिखाया गया है।

ग्रेफ़ेन को कैंसर कोशिकाओं सहित विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा लिया जाना दिखाया गया है, जिससे यह लक्षित दवा वितरण के लिए एक संभावित वेक्टर बन सकता है। वर्तमान में यह देखने के लिए प्रयोग किया जाता है कि क्या फेफड़ों के कैंसर का इलाज करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। पदार्थ को पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन, या पीसीआर को बढ़ाने के लिए भी दिखाया गया है, जीनोम के अनुक्रम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि और जीन की पहचान करने के लिए।

नीचे की रेखा

ग्रेफिन एक ऐसा शब्द है जिसे हम अधिक से अधिक सुनेंगे क्योंकि दुनिया भर के शोधकर्ता इस अद्वितीय कार्बन-आधारित सामग्री का अध्ययन करना शुरू करते हैं। उपरोक्त के अलावा, ग्रेफेन के लिए प्रस्तावित वैकल्पिक उपयोगों के कई तरीके हैं। इन्हें एक स्नेहक के रूप में उपयोग करना, इन्फ्रारेड प्रकाश का पता लगाने के लिए, पहनने योग्य इलेक्ट्रॉनिक्स को विकसित करना, एक जल निस्पंदन तकनीक के रूप में और एक निविड़ अंधकार कोटिंग के रूप में शामिल करना शामिल है। आने वाले वर्षों में, और भी संभावित उपयोग के मामलों को पहचानने और उत्पादन में डाल दिया जाना निश्चित है।