{{flagHref}}
Продукция
  • Продукция
  • Категории
  • Блог
  • Подкаст
  • Приложение
  • Документ
|
SDS
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

Ученые обнаружили потенциальную "ахиллесову пяту" графена

Все, что мы слышали о графене, - это его превосходные свойства, из-за которых производители и ученые не спали ночами, думая о том, как эти свойства можно использовать в различных промышленных целях.

В результате графен завоевал множество поклонников благодаря своей тонкости, высокой прочности, гибкости, а также отличной тепло- и электропроводности. Теперь же новое открытие ученых может свести на нет весь этот восторг от графена и заставить людей дважды подумать о его применимости. Ахиллесова пята чудо-вещества заключается в том, что оно может стать загрязнителем и представлять опасность для окружающей среды.

Лаборатория Калифорнийского университета изучала возможные негативные последствия использования графена. Согласно результатам исследования, наночастицы оксида графена нелегко разрушаются в реках и озерах, а также могут невероятно долго не разрушаться и, следовательно, преодолевать большие расстояния. Исследование было посвящено поведению графена при контакте с грунтовыми и поверхностными водами, а также влиянию этого поведения на живые организмы. Наночастицы остаются стабильными в поверхностных водах и могут преодолевать большие расстояния. Кроме того, результаты исследования указывают на то, что подвижность графена увеличивается в таких водах, как ручьи и озера. Эти частицы могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду.

Если графен попадает в подземные воды, которые, скорее всего, более жесткие и содержат меньше органических веществ, материал быстро разрушается, становится нестабильным и может либо осесть, либо быть удален из воды.

Однако в воде, находящейся над землей, графен остается стабильным и быстро рассеивается. Еще одно исследование показало, что при попадании графена в организм он может попасть в клетки, а его содержимое может вызвать их повреждение.

Графеновые материалы могут случайно вдыхаться или вводиться в организм в биомедицинских целях. Поэтому необходимо понять, как графен взаимодействует с другими клетками человеческого организма. Раньше существовало общее предположение, что графен находится в идеальных квадратных листах. Однако, по мнению исследовательской группы, существует вероятность того, что графен может распадаться на небольшие кусочки. Эти кусочки могут разрываться, взаимодействовать с клетками человека и всасываться в организм.

В исследовании не было установлено, что именно происходит, когда частицы графена слишком долго находятся в воде, и каковы последствия их всасывания в человеческий организм. Также неясно, каковы последствия воздействия графена в долгосрочной перспективе. Прежде чем сделать графен повседневным материалом, необходимо выяснить, насколько он токсичен для окружающей среды и человеческого организма.

Об авторе

Chin Trento

Чин Тренто получил степень бакалавра прикладной химии в Университете Иллинойса. Его образование дает ему широкую базу, с которой он может подходить ко многим темам. Более четырех лет он занимается написанием статей о передовых материалах в Stanford Advanced Materials (SAM). Его основная цель при написании этих статей - предоставить читателям бесплатный, но качественный ресурс. Он приветствует отзывы об опечатках, ошибках или различиях во мнениях, с которыми сталкиваются читатели.

Оценки
{{viewsNumber}} Подумал о "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

ОСТАВИТЬ ОТВЕТ

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ РАССЫЛКУ

* Ваше имя
* Ваш e-mail
Успех! Теперь вы подписаны
Вы успешно подписались! Проверьте свой почтовый ящик, чтобы в ближайшее время получать отличные письма от этого отправителя.

Похожие новости и статьи

Подробнее >>
Значения D33 в пьезоэлектрических кристаллах: Последствия для практического применения

Узнайте, как значения d33 в пьезоэлектрических кристаллических материалах влияют на их эффективность и производительность в практических приложениях, включая датчики, приводы и сборщики энергии. В этой статье рассматриваются факторы, влияющие на d33, и его критическая роль в оптимизации пьезоэлектрических технологий.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Подробное руководство по порошковой металлургии для изготовления мишеней для напыления

Порошковая металлургия (ПМ) предлагает гибкий, экономичный и масштабируемый метод получения высокоплотных мишеней для напыления с индивидуально подобранной микроструктурой.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Шесть обязательных знаний о DFARS

Дополнение к Федеральному регламенту оборонных закупок, известное как DFARS, является основополагающим документом, используемым Министерством обороны США (DoD) для регулирования оборонных контрактов. Понимание DFARS необходимо для любой организации, участвующей в цепочке поставок оборонной продукции США. В этой статье представлен структурированный обзор, отвечающий на шесть ключевых вопросов: Что, Кто, Что, Почему, Когда и Как.Для получения дополнительной информации о материалах, не относящихся к Китаю, отечественных материалах и материалах, соответствующих требованиям DFARS, пожалуйста, посетите Stanford Advanced Materials.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Оставьте сообщение
Оставьте сообщение
* Ваше имя:
* Ваш e-mail:
* Название продукта:
* Ваш телефон:
* Комментарии: