发布时间:2016-10-27 16:07 原文链接: 碳世纪:石墨烯吸附甲醛效果比普通吸附炭高100倍以上

  进入秋季,全国各地经常被雾霾侵袭, “雾霾”一词已经进入热搜排行榜,每个人都“谈霾色变”,很多人将雾霾与空气污染联系起来。然而,多数人没有想到的是,室内空气污染比室外空气污染更可怕。资料显示,室内空气污染比室外高5-10倍,室内空气污染物多达500多种。室内空气污染已经成为多种疾病的诱因,甲醛则是造成室内空气污染的主要原因之一。

  有关甲醛的危害是有具体的数值的。据北京碳世纪科技有限公司技术负责人介绍,当环境温度达到19摄氏度甲醛就开始挥发,环境温度每升高1度,甲醛的挥发量就增加40%。每立方米空气中,甲醛浓度超过0.06mg,就会对儿童造成轻微气喘;超过0.1mg,能感觉到异味;超过0.5mg,会刺激眼睛,甚至流泪;超过0.6mg,会引起喉咙不适或疼痛;超过1mg,就引起恶心、呕吐、咳嗽、胸闷、气喘,甚至水肿;如果超过30mg,将立即致人死亡。目前,市面上去除甲醛的产品包括炭包、空气净化器等,不过对甲醛的吸附效果相对有限。

  石墨烯自2004年被开发以来,其凭借高比表面积、导电、导热、强度大等良好的物理性能和化学性能优势, 逐渐的被应用到诸多生产生活领域,而利用石墨烯去除甲醛是一项全新的石墨烯产业化应用成果。

  石墨烯能够有效去除甲醛?或许有很多人持怀疑态度。其实,凡是一项结论都是通过大量的实验进行验证的。

  碳世纪对石墨烯去除甲醛的研究表明,石墨烯对特定气体有较强的吸附特性,赋予了活性炭更大的比表面积,可以大幅度提高活性炭的吸附效果。另外,石墨烯提升了相关催化剂分解有机物的活性,从而可以安全高效的去除有害物质。相同质量的石墨烯与吸附炭,石墨烯对甲醛的饱和吸收量是吸附炭饱和吸收量的116倍。

  石墨烯去除甲醛或许作为一把钥匙,开启全新去除甲醛的大门,在今后的生活中无疑会成为消费者选择去除甲醛产品的首选。

相关文章

科学家直接证实锯齿型石墨烯纳米带本征磁性

中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员王浩敏团队联合上海师范大学副教授王慧山,首次在实验中直接证实了锯齿型石墨烯纳米带(zGNRs)的本征磁性,加深了对石墨烯磁性性质的理解,也为开发基于石墨烯的自......

石墨烯量子点制备研究获进展

富勒烯(C60)因独特的光电、催化和润滑性能而备受关注。但是,C60在强相互作用的金属表面难以形成有序的聚合物结构。因此,如何捕捉到C60聚合过程中的关键中间体并实现可控转化是材料合成领域的挑战。近日......

石墨烯量子点制备研究获进展

富勒烯(C60)因独特的光电、催化和润滑性能而备受关注。但是,C60在强相互作用的金属表面难以形成有序的聚合物结构。因此,如何捕捉到C60聚合过程中的关键中间体并实现可控转化是材料合成领域的挑战。近日......

石墨烯合成迎新进展

近日,中国科学院兰州化学物理研究所的科研团队与瑞士巴塞尔大学、奥地利萨尔茨堡大学的学者携手,在富勒烯(C60)的研究上取得了重大进展,成功揭示了富勒烯如何转化为石墨烯(一种由单层碳原子组成的二维材料,......

学者开发出分离性能可切换的石墨烯智能分离膜

智能膜与主动分离技术是膜研究的新兴领域,能够在外界刺激下实现分离性能的可逆调控。近日,清华大学深圳国际研究生院副教授苏阳、山东理工大学副教授赵金平、大连理工大学副教授张宁等合作发现,将氧化石墨烯和石墨......

石墨烯中首次演示量子自旋霍尔效应

荷兰代尔夫特理工大学科学家首次在无需外部磁场的条件下,观测到石墨烯中的量子自旋流。这一突破性发现为自旋电子学的发展提供了关键支持,标志着向实现量子计算和先进存储设备迈出了重要一步。相关成果发表于最新一......

首个速度达拍赫兹光电晶体管问世

在一项具有开创性意义的国际合作研究中,美国亚利桑那大学研究团队展示了一种利用持续时间不到万亿分之一秒的超快光脉冲来操纵石墨烯中电子的方法。通过量子隧穿效应,他们记录到了电子几乎瞬间绕过物理屏障的现象,......

科研人员研发出高各向异性导热石墨烯复合材料实现光电热协同控冰

中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所王振洋团队根据“3D打印结构设计-激光界面工程-跨尺度性能调控”设计思路,开发出具有高各向异性导热比、高光热/电热转换效率兼具良好疏水性和机械性能的石墨烯/聚......

石墨烯环境毒性机制研究获重要进展

广东省科学院生态环境与土壤研究所流域水环境整治绿色技术与装备团队联合美国麻省大学教授邢宝山团队在石墨烯环境毒性机制研究领域取得重要进展。他们首次揭示腐殖酸吸附对石墨烯增强芽孢杆菌毒性的分子机制。近日,......

我国学者在石墨烯人造原子中实现轨道杂化

图1上半部分:真实原子中的(a)未杂化的轨道和(b)sp2轨道杂化示意图;下半部分:人造原子中的(c)圆形势场和(d)椭圆形势场示意图图2(a,b)数值计算的杂化态(θ形和倒θ形);(c,d)实验观测......