Kennis

Home/Kennis/Details

Waarom werd grafeen oplichterij in China?

Waarom werd grafeen oplichterij in China?



Hoewel de toepassingsvooruitzichten van grafeen steeds veelbelovender worden, is een andere totaal andere verklaring ook categorisch: grafeen is een oplichterij in China.


In maart 2015 kondigde het Chongqing Institute of Green and Intelligent Technology van de Chinese Academie van Wetenschappen de lancering aan van een grafeen mobiele telefoon genaamd"GALAX SETTLERα". Volgens de toenmalige publiciteit was de lichttransmissie maar liefst 97%, werd de oplaadsnelheid van de mobiele telefoon met 40% verhoogd en werd de levensduur van de batterij met 50% verlengd, de energiedichtheid van de batterij nam ook toe met 10 %. Omdat het is gebonden aan grafeen, kan de prijs, hoewel deze telefoon slechts gelijk is aan een configuratie van duizend yuan, oplopen tot 2.499 yuan.


Acht maanden later, ondanks de aankondiging van de eerste batch van 30.000 eenheden van deze grafeentelefoon, is deze niet op de markt verkocht.


Maar mensen kunnen een verscheidenheid aan andere grafeenproducten kopen. Zo heeft Shengquan Group, een beursgenoteerd bedrijf op de New OTC Market, grafeen sokken en ondergoed op de markt gebracht. Volgens de publiciteit van het bedrijf voegden ze biomassa grafeen"inner warming" vezel aan het product, een gloednieuwe intelligente multifunctionele composietvezel die"het vermogen heeft om immuuncellen te activeren, te beschermen tegen ultraviolette stralen, de microcirculatie te verbeteren, antibacteriële en antibacteriële, warmteverhogende en zonverhogende eigenschappen, en het kan ook deodoriseren."


Volgens de publiciteit van het bedrijf hebben ze plantstengels verkoold om grafeen te extraheren, waarbij ze de supergeleiding van grafeen als grondstof voor de productie van kleding gebruikten. Ze zijn ook van plan een slimme beha te lanceren die subtiele veranderingen in de borsttemperatuur van vrouwen meet via een ingebouwde sensor om tumoren en borstkanker effectief te voorkomen. Ze zijn ook van plan om ze toe te passen op militaire uniformen. Momenteel zijn deze zogenaamde grafeenproducten duur, de prijs van een paar sokken. Voor meer dan 50 yuan is de prijs van een paar ondergoed bijna 300 yuan, de prijs van een grafeenriem bijna 600 yuan en de warmtegenererende kleding wordt verkocht voor meer dan 1700 yuan.


& quot;In de afgelopen jaren, toen nanomaterialen een hype waren, was er veel hype over het concept van'nano+' in China. Deze keer het concept van'grafeen' is hetzelfde. Veel grafeenproducten zijn oplichterij." Nationaal 863 projectleider, materiaalwetenschapper, Said Qi Lu, een professor aan de School of Chemistry and Molecular Engineering van de Universiteit van Peking. Vanwege zijn bijdrage aan nieuwe materialen en energie staat Qilu ook bekend als de belangrijkste grondlegger van de lithiumkobaltoxide- en lithiummanganaatbatterijkathodematerialen van mijn land'.


Volgens de verslaggever's begrip, is grafeen momenteel verdeeld in twee soorten: mono-atomisch dunne film grafeen en grafeenpoeder. De bereiding van de eerstgenoemde gebruikt voornamelijk koolstofhoudende gassen zoals methaan en acetyleen als grondstof en wordt gesynthetiseerd door chemische dampafzetting, die niets te maken heeft met grafiet of stro.


Grafeenpoeder wordt verkregen uit natuurlijk grafiet, geoxideerd door geconcentreerd zuur en sterk oxidatiemiddel en vervolgens gereduceerd door warmtebehandeling met expansie. Wat betreft grafeen dat uit stro wordt gewonnen, wordt gezegd dat 15 kattenkolfjes één katje grafeen kunnen extraheren. Veel mensen in de industrie lijken ongehoord te zijn.


Afgezien van de voor de hand liggende zwendel grafeen slipje, de"grafeen batterijen" en"grafeen lithiumbatterijen" die veel onderzoeksinstituten en bedrijven willen ontwikkelen, wordt ook beschuldigd van liegen.


Op dit moment is de praktijk van grafeentoepassing in het batterijveld over het algemeen om grafeenmaterialen toe te voegen aan de positieve en negatieve elektroden van lithiumbatterijen."Deze benadering is duidelijk misleidend." Onlangs plaatste Tsinghua Energy Internet-onderzoeker Liu Guanwei vraagtekens bij de"grafeenbatterij" artikel op internet.


In dit artikel getiteld"The Legendary"Graphene Battery" technologie, is het een grote leugen?"In het artikel gaf Liu Guanwei vanaf het begin een duidelijk beeld:


De technologie van"grafeenbatterij" is bijna onbestaande. Grafeen kan in theorie alleen de laad- en ontlaadsnelheid verhogen, maar het helpt niet om de capaciteit (energie) te vergroten. Mensen die teleurgesteld zullen zijn), is de betekenis van de gimmick veel groter dan de praktische waarde.


Volgens Liu Guanwei zouden, volgens de klassieke elektrochemische nomenclatuur, de lithium-ionbatterijen die in algemene smartphones worden gebruikt,"lithium-kobaltoxide-grafietbatterijen moeten heten." Het wordt een" genoemd;lithium-ionbatterij" omdat lithiumion daarin een grote rol speelt."Strikt genomen speelt grafeen alleen een ondersteunende rol in de batterij, dus een batterij die grafeen gebruikt, kan niet direct een'grafeenbatterij' worden genoemd."


Volgens Liu Guanwei' wordt alleen grafeen gebruikt als een"geleidend additief" in lithiumbatterijen die nu in principe op de markt zijn gekomen. Maar zelfs de toepassing van"additieven" is ondervraagd.


Grafeen kan worden gebruikt als geleidend middel om het snel opladen en ontladen van lithiumbatterijen te bevorderen. In theorie kan het de snelheidsprestaties verbeteren. Als het verspreidingsproces echter niet op zijn plaats is en de menging ongelijkmatig is, is alles een kasteel in de lucht. Daarnaast zijn er veel hoogwaardige en goedkope materialen. Het dure grafeen moet worden gebruikt."


De verslaggever merkte op dat de opvattingen van Liu Guanwei' werden erkend door veel vooraanstaande experts in de industrie, waaronder Zhang Yuanbo, Qilu, professor Lu Hongbin van de afdeling Polymer Science van de Fudan University en professor Yuan Guohui van de afdeling of Applied Chemistry van de School of Chemical Engineering van het Harbin Institute of Technology.


& quot;Wie kan tot nu toe met de gegevens komen? Heeft iemand zo'n batterij gemaakt?" Qilu gelooft ook dat"de positieve en negatieve elektroden van lithiumbatterijen beide gelaagde structuren zijn, dus onder bepaalde externe omstandigheden vormt het een migratie van de positieve elektrode naar de negatieve elektrode. Grafeen is een enkellaagse koolstofatoomringstructuur, die wordt bepaald door zijn eigen chemische en fysische eigenschappen en geen afzonderlijk negatief elektrodemateriaal vormt voor lithiumbatterijen."


Verspillen veel mensen hun leven hiervoor?


Met betrekking tot de twijfels van experts uit de industrie, zei de secretaris-generaal van de"China Graphene Industry Technology Innovation Strategic Alliance", Li Yichun:"Hoewel de industrie controversieel, wetenschappelijk en technologisch is, innovatie, alles kan gebeuren. Sommige experts geloven dat het onmogelijk is. Het is allemaal bereikt, en sommige experts zijn te willekeurig, maar we moeten een open geest hebben."


Tot nu toe is het onmogelijk om het ware gezicht van Qingdao's nieuw ontwikkelde"wereldleidende grafeen lithiumbatterij" te kennen. Huawei's reactie is" er is onderzoek naar grafeen, maar het zal niet zo snel op de markt komen." Zoals het Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academie van Wetenschappen De leider van de"Graphene Super Electric Vehicle Battery" team, Huang Fuqiang's verdediging is dat"iedereen verschillende conclusies zal trekken vanuit verschillende invalshoeken, maar de essentie is hetzelfde."


Sterker nog, zelfs Andre Gaim, die in 2010 de Nobelprijs won voor zijn ontdekking van grafeen, kan' het huidige waanzinnige grafeen in China niet begrijpen. Eind oktober 2015, toen Gaim een ​​tentoonstelling over grafeenproducten bijwoonde in Qingdao, negeerde hij het gezicht van de gastheer en maakte hij duidelijk dat "veel toepassingsproducten, waaronder grafeenbatterijen, momenteel verdacht worden van een hype."


Op de dag dat Gaim de bijeenkomst bijwoonde, werd het"2015 Global Graphene Industry Research Report" voor het eerst gepubliceerd door de China Graphene Industry Technology Innovation Strategic Alliance werd ook uitgebracht, waaruit bleek dat China niet alleen de eerste plaats in de wereld was in het aantal artikelen dat eind 2012 over grafeen werd gepubliceerd, en dat het aantal patenten snel is gestegen in de afgelopen drie jaar.


Gaim wees er echter ook op in een interview met Chinese media dat de helft van het onderzoek naar veel gepubliceerde grafeenpapieren zal worden weggegooid. Aan de andere kant zullen veel patenten, vooral die geproduceerd door universiteiten, waarvan 90% geen waarde heeft, 99% van de patenten uiteindelijk ongeldig worden, en het onderhoud van deze patenten zal ook veel geld kosten, en veel mensen verspillen hun leeft hiervoor.


& quot;Hoewel China de eerste is in de wereld wat betreft het aantal gepubliceerde grafeenpapers, weten veel wetenschappelijke onderzoeksinstituten niet wat de industrie wil, en het probleem van de ontkoppeling tussen wetenschappelijk onderzoek en toepassing is prominent aanwezig." Kang Feiyu, decaan van de Tsinghua University Shenzhen Graduate School en expert op het gebied van koolstofmateriaal, verklaarde publiekelijk.


Deze twijfels stoppen het tempo van Chinese grafeenbeoefenaars niet. Op 16 januari hield Changzhou West Taihu Science and Technology Industrial Park een ondertekeningsceremonie voor grafeenprojecten, en 21 grafeenprojecten vestigden zich gezamenlijk in Changzhou. Liu Zhifeng, secretaris van de partijwerkcommissie van Changzhou West Taihu Science and Technology Industrial Park, zei dat de grafeenindustrie van Changzhou' op weg is naar het doel van &: het creëren van tientallen miljarden gespecialiseerde industrieën ."


Er zijn veel grafeen-industrieparken zoals Changzhou in China. Volgens de verslaggever', zijn er grootschalige industriële parken met grafeen gevormd in Chongqing, Wuxi, Qingdao, Tangshan en andere plaatsen. En naar verwachting zullen er in 2016 nog meer grafeen-industrieparken tot bloei komen.


In Changzhou vertelde een insider van 2D Carbon Technology Co., Ltd. aan verslaggevers dat ze in 2011 in Changzhou zijn opgericht en zijn uitgegroeid tot een schaal van 200 mensen. In 2012 produceerden ze 's werelds eerste capacitieve grafeen touchscreen. In de afgelopen twee jaar hebben ze ook de hoge warmtestralingsefficiëntie van grafeenfilms gebruikt om wat verwarmbare kleding te ontwikkelen. Hun onderzoeks- en ontwikkelingsrichtingen omvatten ook grafeencomposietmaterialen, zonnecellen en draagbare sensoren. Hij gaf echter toe dat deze producten eigenlijk weinig met grafeen te maken hebben.


Het is de kapitaalmarkt die de zoetheid eerder proeft dan industrieterreinen, wetenschappelijke onderzoeksinstituten, universiteiten en ondernemingen. Relevante gegevens tonen aan dat in totaal 60 beursgenoteerde bedrijven in Shanghai en Shenzhen hun grafeenactiviteiten hebben. Medio augustus 2015 kondigde Del Home Furnishings, gevestigd in Jiangsu, zijn investering aan in grafeen-superlithiumbatterijen en andere projecten. Na het opstellen van de blauwdruk van"het verhogen van de jaaromzet met 2,8 miljard yuan en de jaarlijkse nettowinst met 450 miljoen yuan", heeft dit bedrijf" ingehaald; De aandelenkoers van een bedrijf met het concept van"grafeen batterij" lijkt op een raket te hebben gezeten, met een stijging van 158,4% in meer dan twee maanden.


De weg naar industriële commercialisering is lang


& quot;Bij de binnenlandse toepassing van grafeen zijn er eigenlijk niet veel bedrijven die daadwerkelijk aan grafeen doen. Velen van hen zijn bedrijven die vroeger koolstofmaterialen zoals grafiet maakten, of zelfs volledig niet-verwante bedrijven die de vlag van grafeen gebruiken, of speculeren in aandelen, of ervoor vechten. National Funds, er zijn bijna geen bedrijven die echt grafeen maken en echt geld kunnen verdienen." zei Zhu Hongwei, een professor aan het Micro-Nano Mechanics Center van de School of Materials Science and Engineering, Tsinghua University.


Volgens Liu Guanwei' zijn er niet alleen veel binnenlandse grafeenzwendel, maar ook veel hype over buitenlandse projecten. In zijn artikel over grafeenbatterijen stelde Liu Guanwei dat"het Spaanse bedrijf Graphenano met grafeenbatterijen" kon geen geldige informatie vinden of het de drie Duitse autobedrijven waren die beweerden mee te werken of op de website van het Octrooibureau.


Dus waarom is de langverwachte"koning van nieuwe materialen" in zo'n ongemakkelijke controverse?


Volgens de verslaggever', zijn er drie redenen: aan de ene kant, of het nu binnenlands of buitenlands is, er is geen technisch gevonden industriële synthesemethode om eenkristalgrafeen met een groot oppervlak te verkrijgen. Aan de andere kant heeft de downstream-industrieketen van grafeen zich nog niet op de markt gevormd. De grootste vraag naar grafeen is alleen de grote wetenschappelijke onderzoeksinstituten en laboratoria, en er is geen grote hoeveelheid grafeen in industriële exploitatie gebracht.


Al in 2010 produceerden onderzoekers van de Sungkyunkwan University in Zuid-Korea en Samsung Corporation een transparant en flexibel beeldscherm bestaande uit meerlaags grafeen en een substraat van polyestervel. In die tijd stelde Hong Bingxi, een professor aan de Sungkyunkwan University en de corresponderende auteur van het artikel, voor dat hun methode zou kunnen worden gebruikt om op grafeen gebaseerde zonnecellen, aanraaksensoren en platte beeldschermen te vervaardigen. Maar hij gaf destijds ook toe dat het te vroeg was voor grootschalige productie en commercialisering - vijf jaar later bleef de methode van Hong Bingxi' nog steeds in de laboratoria van Samsung en Sungkyunkwan University in Zuid-Korea.


Het laatste aspect zijn de kosten van de grafeenbereiding. Vanwege het onvermogen om massaal te produceren, zijn de kosten van grafeenbereiding hoog gebleven en hebben de hoge kosten ook het tempo van de industrialisatie op de downstream-markt belemmerd. Voorheen was de prijs van grafeen zo hoog als 5.000 yuan/gram, wat meerdere malen duurder was dan goud."De fles van iets dat niet verrassend is, is duurder dan goud. Een paar gram grafeenpoeder is honderdduizenden yuan waard. Als we in het vliegtuig vliegen, worden we door meerdere mensen vervoerd uit angst in beslag genomen te worden door de veiligheidscontrole." De onderzochte startups omschrijven het vroeger zo.


In Canada hebben Grafoid en de National University of Singapore 's werelds grootste grafeenonderzoekscentrum (NUS) opgericht en in 2014 een nieuwe productiebasis in Ontario gelanceerd. Deze basis van 20.000 vierkante meter produceert voornamelijk grafeenpoeder. Destijds zei de verantwoordelijke van het bedrijf dat ze grafeen van hoge kwaliteit tegen een lage prijs in massa konden produceren. Meer dan een jaar later is er echter geen nieuw nieuws uit deze basis.


Het zijn dan ook vooral technische zaken die de grootschalige toepassing van grafeen echt in de weg staan. Onder hen is de ontwikkeling van consistente en reproduceerbare synthetische methoden voor goedkope, grootschalige en hoogwaardige grafeen de grootste moeilijkheid.


Een interessant ding dat mensen kennen, is dat Andre Gaim plakband gebruikte om grafeen te krijgen. Maar wat mensen' niet weten, is dat het met deze methode verkregen grafeen een kleine afmeting heeft, meestal tussen 10 micron en 100 micron, en de nadelen heeft van een lage opbrengst en hoge kosten, en niet kan voldoen aan de eisen van industrialisatie en grootschalige productie.


Later is de grafietoxidereductiemethode een van de meest gebruikte methoden voor het bereiden van grafeen. Met deze methode wordt echter voornamelijk grafeenpoeder verkregen, dat veel defecten en slechte elektrische en mechanische eigenschappen heeft. Geconcentreerd zwavelzuur is nodig om grafiet te oxideren, wat een moeilijk probleem is bij de behandeling van industriële afvalvloeistoffen.


Sindsdien dacht men dat het niet nodig is om grafiet te gebruiken om grafeen te bereiden, maar alleen moet proberen om koolstofatomen een dunne film te laten vormen. Chemische dampafzetting (CVD) ontstond. Deze methode introduceert gassen zoals ethyleen of acetyleen in een reactiekamer om deze gassen bij hoge temperatuur te ontleden. Na afkoeling worden koolstofatomen op het oppervlak van het substraat afgezet om grafeen te vormen. . Hoewel CVD kan voldoen aan de eisen voor grootschalige en hoogwaardige grafeenproductie op grote schaal, is het probleem dat vanwege de hoge kosten en het complexe proces de toepassing van deze methode bij grafeenproductie beperkt is.


Door het enorme verschil in bereidingswijzen verschilt ook de prijs van grafeenpoeder en CVD-film duizenden keren. Bijvoorbeeld, 1 gram grafeenpoeder kost slechts minder dan 10 yuan, terwijl 1 vierkante meter grafeenfilm tientallen tot honderden yuan kost, en het gewicht is eigenlijk minder dan 1 mg.


Er is nog een andere hoofdmethode voor het strippen van oplosmiddelen. Aangezien het volledige exfoliatieproces in de vloeibare fase geen defecten op het oppervlak van grafeen introduceert, biedt het brede toepassingsmogelijkheden voor toepassingen op het gebied van micro-elektronica, multifunctionele composietmaterialen, enz. Het nadeel is ook dat de opbrengst erg laag is.


Vanuit toepassingsoogpunt bevindt grafeen zich daarom momenteel in de storytelling-fase in binnen- en buitenland."Bovendien zijn de huidige industriële normen voor de grootte, uniformiteit en betrouwbaarheid van grafeen in consumentenelektronica nog niet vastgesteld, waardoor het daadwerkelijke gebruik van grafeen in consumentenelektronica nog niet is aangetoond." Zhu Hongwei gelooft dat grafiet Op dit moment kan ene kleinschalige apparaten maken in het laboratorium, maar massaproductie en integratiekwaliteit kan niet worden gegarandeerd."Er is in ieder geval nog geen hoop."


Sterker nog, zelfs Gaim zelf heeft bedenkingen bij de huidige commercialisering van grafeen. Gaim gelooft dat grafeen een primer is die de ontwikkeling van een breder scala aan tweedimensionale materialen heeft gestimuleerd. Maar voor grafeen heeft het vanuit het oogpunt van de natuurkunde een bottleneck bereikt, en tenzij er in de toekomst een grotere doorbraak komt, is het moeilijk om verdere verbeteringen aan te brengen.


Memorabilia van grafeenontwikkeling


2004: Andrei Geim en Konstantin Novoselov verkregen grafeen door een eenvoudige mechanische stripmethode van tape. De twee wonnen in 2010 de Nobelprijs voor de Natuurkunde.


December 2009: Japan's Fujitsu Research Institute kondigde het succesvolle gebruik van grafeen aan om transistors te maken.


Februari 2010: IBM ontwikkelde Graphene FET (Field Effect Transistor).


Juni 2010: Samsung en professor Sumio Iijima van de Sungkyunkwan University in Zuid-Korea gebruikten grafeen om flexibele transparante elektroden te maken.


Januari 2012: Jiangnan Graphene Research Institute, 2D Carbon en andere bedrijven hebben aangekondigd dat ze gezamenlijk 's werelds eerste grafeen capacitieve touchscreen voor mobiele telefoons hebben ontwikkeld.


Augustus 2012: Nokia maakte bekend dat zijn R&D-afdeling werkt aan foto-elektrische sensoren van grafeen.


September 2012: Sony heeft aangekondigd dat het een roll-to-roll-proces heeft ontwikkeld om grafeen te produceren.


Januari 2013: Chongqing-onderzoek van de Chinese Academie van Wetenschappen


Het instituut maakte bekend dat het de eerste 15-inch enkellaags grafeen in China heeft ontwikkeld.


Mei 2013: Jiangsu Changzhou 2D Carbon Technology Co., Ltd. zei dat de grootste productielijn voor transparante geleidende film ter wereld' ter wereld officieel in gebruik werd genomen, met een jaarlijkse productiecapaciteit van 30.000 vierkante meter.


November 2013: Changzhou Sixth Element Material Technology Co., Ltd. startte de productie van 100 ton productielijnen voor grafeenoxide en grafeenpoeder.


April 2014: Samsung heeft aangekondigd dat het een technologie heeft ontwikkeld om eenkristalgrafeen op halfgeleiderwafels te vormen.


Juli 2014: IBM kondigde aan dat het de komende vijf jaar 3 miljard dollar zou investeren in de ontwikkeling van grafeen.


2015:"Gemaakt in China 2025" werd officieel afgekondigd door de Raad van State, waarmee grafeen opnieuw op de agenda kwam als nieuwe energiebron.


Gerelateerde links: Het verleden en heden van de koning van nieuwe materialen


Koolstof is een van de belangrijkste elementen. Het heeft unieke eigenschappen en vormt de basis van al het leven op aarde. Pure koolstof kan harde diamant of zacht grafiet zijn.


Omdat dit materiaal is gemaakt van grafiet en het basiskenmerk van olefinen bevat - de dubbele binding tussen koolstofatomen, wordt het grafeen genoemd. In feite bestaat grafeen in de natuur, maar het is moeilijk om een ​​enkellaagse structuur af te pellen. Lagen grafeen worden gestapeld om grafiet te vormen, en grafiet van 1 mm dik bevat ongeveer 3 miljoen lagen grafeen. De hechting tussen de lagen is zeer los en gemakkelijk te schuiven, waardoor het grafiet zeer zacht en gemakkelijk af te pellen is. Een licht gestreken potlood op het papier kan sporen achterlaten van meerdere lagen grafeen.


Wetenschappers hebben in de jaren veertig theoretische studies uitgevoerd naar grafeenachtige structuren, maar sindsdien zijn pogingen om enkellaags grafeen te produceren niet succesvol geweest. Sommige mensen denken dat zo'n tweedimensionaal materiaal bij kamertemperatuur onmogelijk is. Onder stabiel bestaan. In oktober 2004 verscheen een artikel in het Amerikaanse"Science" tijdschrift vernietigde deze perceptie. Andre Heim en Konstantin Novoselov, die aan de Universiteit van Manchester in het Verenigd Koninkrijk werken, voltooiden hun"magic" met gewone tape.


Met tape plakten ze de vlokken van het grafiet, dat nog veel lagen grafeen bevat. Maar nadat je het 10 tot 20 keer herhaaldelijk hebt geplakt, worden de vlokken dunner en dunner en produceren ze uiteindelijk wat enkellaags grafeen. Deze ogenschijnlijk heel eenvoudige en niet hightech methode is niet hun eerste. Iemand heeft het eerder geprobeerd, maar slaagde er niet in om enkellaags grafeen te identificeren.


Heim en Novoselov legden de geschilde dunne plakjes op een substraat van siliciumoxide. Het interferentie-effect van licht zorgt ervoor dat de dunne plakjes onder de microscoop kleurrijke strepen lijken, net als het effect van een oliefilm op het wateroppervlak. Met behulp van dit effect observeerden ze enkellaags grafeen. Op deze manier verscheen officieel het eerste tweedimensionale kristalmateriaal. Later maakten mensen enkele andere tweedimensionale materialen, zoals tweedimensionale kristallen van boornitride en molybdeendisulfide.


Grafeen heeft een bijzondere betekenis voor het fundamentele onderzoek van de natuurkunde. Het maakt een aantal kwantumeffecten mogelijk die voorheen alleen op papier konden worden besproken en door experimenten kunnen worden geverifieerd, zoals het negeren van obstakels door elektronen en het realiseren van spookachtige kruisingen. Maar wat interessanter is, zijn de vele"extreme" aard van de toepassingsvooruitzichten. Welke veranderingen deze tweedimensionale koolstof in de menselijke wereld zal brengen, kan echter niet worden voorspeld, zelfs niet door de onderzoekers die de Nobelprijs hebben gewonnen.