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        全球石墨烯行業(yè)未來5-10年將進入高速發(fā)展期


        來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

        [導讀]  石墨烯的理論研究始于1947年,迄今已有70年的歷史。但真正能夠獨立存在的二維石墨烯晶體則是出現(xiàn)在2004年:英國曼徹斯特大學天文物理學教授AndreK.Geim領導的研究小組利用微機械剝離方法首次獲得了石墨烯。

        中國粉體網(wǎng)訊  石墨烯的理論研究始于1947年,迄今已有70年的歷史。但真正能夠獨立存在的二維石墨烯晶體則是出現(xiàn)在2004年:英國曼徹斯特大學天文物理學教授AndreK.Geim領導的研究小組利用微機械剝離方法首次獲得了石墨烯。由于具有優(yōu)異的力學、熱學、電學和磁學性能,有望在高性能納電子器件、復合材料、場發(fā)射材料、氣體傳感器、能量儲存等領域獲得廣泛應用,石墨烯近年來迅速成為材料科學和凝聚態(tài)物理領域的研究熱點之一。


          在石墨烯首次被發(fā)現(xiàn)后,關于石墨烯技術的研究不斷取得令人振奮的進展。在石墨烯的制備領域,如何實現(xiàn)低成本、高質(zhì)量、可控生產(chǎn)是當前研究熱點;在石墨烯的應用領域,則是半導體、電子、材料、生物工程等多點開花。


          石墨烯目前還處在研發(fā)階段,各國對于這個新興材料還處于一個專利布局期,尚還沒有出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化動向,整個產(chǎn)業(yè)鏈也還沒有形成。目前制備石墨烯的技術工藝不成熟,還沒有達到一致性的品質(zhì),而且成品面積都非常小,不能適應工業(yè)化應用,但高達2000元/克的產(chǎn)品價格和廣闊的市場前景更是讓各方對石墨烯研究一直沒有停止過。


          新興技術的發(fā)展離不開政策的支持與引導。在2010年石墨烯發(fā)現(xiàn)者獲得諾貝爾獎以后,不僅全球科研界競相關注,各國政府也加大了石墨烯研發(fā)的支持力度,希望在這新一輪石墨烯研究和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的競爭中搶占先機。在石墨烯大國中,歐盟及其成員國、美國、日本和韓國較先開展相關的戰(zhàn)略部署,出臺了各項支持政策和研究扶持計劃,走在了全球石墨烯研究與產(chǎn)業(yè)化的前列。


          石墨烯尚未形成產(chǎn)業(yè)化,售價非常的高,目前國內(nèi)的售價在2000元/克以上,接近于黃金價格的十倍左右。石墨烯憑借其特殊的物理結構和特質(zhì),在多個領域都將帶來革命性的變革,一旦量產(chǎn)必將成為下一個萬億級的產(chǎn)業(yè)。


          發(fā)達國家聚焦石墨烯功能器件研發(fā)和應用,未來5-10年全球石墨烯市場將進入高速發(fā)展期。美、歐、日、韓等地區(qū)密集發(fā)布政策,扶持石墨烯功能器件研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應用。歐美企業(yè)占據(jù)全球石墨烯產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié),石墨烯制備技術,復合材料、核心電子元件等應用產(chǎn)品保持領先優(yōu)勢,亞洲石墨烯應用市場前景向好。


          數(shù)據(jù)顯示,2016年石墨烯全球市場規(guī)模為755萬美元,隨著石墨烯制備技術進一步推動規(guī);瘧,五至十年內(nèi)市場將進入高速發(fā)展期,到2020年市場規(guī)模可達到3.85億美元,2025年全球規(guī)模有望達到21.03億美元。


          根據(jù)石墨烯的不同特性和發(fā)展難度,我們總結了以下發(fā)展路徑:

          ◆首先,目前石墨烯粉體和薄膜產(chǎn)品己經(jīng)具備了量產(chǎn)的可能性,相對應的如導電導熱添加劑、防腐散熱材料、復合材料及觸摸屏應用領域也有望最早實現(xiàn)突破。

          ◆其次,石墨烯高導電性、高比容量和比表面積的特性己經(jīng)被嘗試用于改善超級電容的能量密度和充放電速度;另外由于其光線敏感度是普通傳感器的1000倍,傳感器應用也有望作為中期目標實現(xiàn)。

          ◆最后,石墨烯想象空間最大的領域是對硅的替代,成為下一代超高頻率晶體管的基礎材料,應用于高性能集成電路和新型納米電子器件中。計算機速度的提升要求元件集成密度進一步提高,然而硅在尺寸縮小方面己經(jīng)進入瓶頸,IBM未來5年將投入30億美元在后硅時代技術部署,石墨烯為重要的技術方向之一。然而由于石墨烯本身為導體,單層石墨烯沒有帶隙(BandGap),無法實現(xiàn)邏輯電路必需的晶體管開關功能,需要人工植入帶隙或采用復合材料的方法,工藝復雜性程度大幅提高,在微電子領域廣泛使用還有待時日。


        (中國粉體網(wǎng)編輯整理/墨玉)

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