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真相丨所谓的石墨烯远红外纤维真的那么神奇吗?4
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人们知道, 2010年的诺贝尔物理奖颁发给了在英国曼彻斯特大学的两位科学家—安得列・盖姆 (Andre Geim) 和 康斯坦丁・诺沃肖罗夫( Konstantin Novoselov), 表彰他们对石墨烯 (Graphene)研究的卓越贡献。作为碳组成的一种结构, 石墨烯是一种全新的材料, 它不单是其厚度达到前所未有的薄 (是人们发现的第一种由单层原子构成的材料),而且其强度非常高 (其碳原子结构非常稳定)。同时, 它也具世界上最小的电阻率,导电性是铜的一百万倍。在导热方面, 更是超越了目前已知的其它所有材料。石墨烯近乎完全透明并柔软,但其原子排列之紧密,连具有最小分子结构的氦都无法穿透它, 现已被称为是21世纪最为颠覆的材料。
近年来,石墨烯及其衍生物在生物医学, 包括生物元件, 生物检测, 疾病诊断,肿瘤治疗, 生物成象和药物输送系统被各种研究, 使其成为纳米生物医学领域的热点。 石墨烯还具有诸多引人瞩目的光学属性。IBM 的研究人员已发现, 石墨烯能吸收和辐射高达 40% 的远红外线。人体也是一个天然的红外线辐射源,其辐射频带很宽,无论肤色如何,活体皮肤的发射率为 98%,其中 3-50 微米波段的远红外线的辐射约占人体辐射量的 46%。人体同时又是良好的远红外线吸收体,其吸收波段以 3-15 微米为主,刚好是在远红外线的作用波段。人体远红外线的吸收机制是通过人体组织的细胞分子中的碳-碳键、碳-氢键、氧-氢键等的伸缩振动,其谐振波大部分在 3-15 微米,和远红外线的波长和振幅相同,引起共振共鸣。石墨烯加热发射的 6-14 微米远红外光波,能有激活身体细胞核酸蛋白质等生物分子等功能。 
远红外纤维?
远红外线纤维素材利用吸收自然界的光、热或吸收、反射人体释放出来的辐射热,并转换放出波长 8-14 微米的远红外线,此远红外线生育光波能渗透入人体内部,与人体水分子产生共振的状态,可使皮肤及皮下组织产生热反应和微血管扩张,对人体具蓄热保温特性。远红外线纤维发展已多年,传统生产上使用陶瓷作为高效能之远红外线材料,是众所皆知而且被广泛使用,却有其缺点,因而迫使远红外线纤维一直未能广泛被应用。
a. 以陶瓷为材料添加所生产之纤维,非常容易磨损织针与机台丝导等设备,造成生产之织厂敬而畏之。
b. 纤维颜色偏黄,影响布料浅色系列染色设计。
c. 由於陶瓷粉末粒径关系,不易生产纤维细度 dpf < 1 之产品,更不易搭配吸湿排汗或中空纤维等机能性断面。
市场上已经有了突破的远红外线纤维,部份纤维厂研究了取代一般陶瓷材料之复合性远红外线材料,并搭配纳米研磨技术,成功的解决传统所遇到之问题。以 Magic-O2 纤维产品为例,使用符合美国 FDA 认可之材料,生产出纤维色泽白、不损伤织针及可纺性优良之纤维。当然,对於蓄热保温之效果丝毫不减。 
波长 8-14 微米的远红外线生育光波能渗透入人体内部,产生共振,产生热反应和微血管扩张,促进血液循环。
石墨烯远红外线纤维有效吗?
红外线纤维具蓄热保温效果及促进血液循环,有学理可循,但应用於服装设计开发及机能性纺织品推广,到目前为止都没有被证明具备广告所说的效果。远红外线是种低能量的不可见光,它对於各种物质的穿透能力其实是很低的。由物理实验得知,远红外线对於 1mm 的玻璃,其穿透率约为 8%,而单层棉质布料也仅有 5% 的穿透率,所以远红外线几乎不能穿透我们的日常衣著,也无法穿透床单巾被等。所以,坊间使用的远红外线治疗仪在说明书中会注明:请移除照射部位的遮蔽物。是以如果诉求是远红外线纺织品,则需要贴身使用。 远红外线纺织品的能量来自於人体,其作用机理为:人体肌肤散发出热能,能量经纺织品内的原红外材料吸收后,转化并释出远红外线,再回补至人体肌肤。不过,如果没有贴身使用,远红外线纺织品仍有可能吸收少量的体热,而转化释放出来的远红外线却会受到阻隔,无法回补到人体。所以,上述两款远红外线纺织品与传统聚酯纺织品其实改善率并不高。另外,坊间还有使用外接电源加热的远红外线纺织品(如远红外线热敷带等),虽有明显的热感,它的作用原理其实与一般远红外线纺织品并无差异,但这类产品若直接紧贴皮肤穿戴,因为温度控制不易,容易有闷热搔痒的不适感;而若隔著衣服穿戴,远红外线则会被衣物阻隔,人体无法吸收,其热感仅可当作一般热敷带使用,可惜失去了远红外线功能。更甚者是有些厂商由於对远红外线的基本物理性质不求甚解,而将远红外线能穿透衣物的错误观念传达给消费者,使得民众误将衣服被加热的热感当作远红外线的作用,付出高价代价却毫无功效才是必须加以导正的。 这样说下来,再来讨论石墨烯远红外纤维就没有太大意义了,因为市面上类似产品的设计根本就没有符合这种功能要求。所以,石墨烯不该被拿来消遣。当然,我们也希望相关厂商不要再诉求该纤维具有「远红外线」功能来误导消费者,或者最低水平也要提供「升温、血流量及血流速」的检测报告,否则还是乖乖说是具备「加温」功能比较靠谱!

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