女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

將石墨烯轉化為最薄的金剛石薄膜,可實現增強電子器件的韌性

牽手一起夢 ? 來源:納米人 ? 作者:佚名 ? 2020-03-27 17:25 ? 次閱讀

盡管石墨烯只有一個原子厚,卻以其令人難以置信的強度而聞名。那么如何使其變得更強大?當然,一種方法是將其變成鉆石。韓國的研究人員現在已經開發出一種新方法,可以將石墨烯轉化為最薄的金剛石薄膜,而無需使用高壓

石墨烯、石墨和金剛石都是由同一種元素——碳構成的,但這些材料之間的區別在于碳原子是如何排列和結合在一起的。它們之間在水平方向上具有牢固的鍵合。石墨由彼此堆疊的石墨烯片組成,每片內部均具有牢固的鍵合,而薄弱的鍵則連接不同的片。而在金剛石中,碳原子在三維空間中的聯系更加緊密,形成了一種難以置信的堅硬材料。

當石墨烯層之間的鍵增強時,它可以成為二維形式的金剛石。但這通常不容易做到。一種方法是使用極高的壓力,但是一旦除去該壓力,材料就會恢復為石墨烯。其他研究已經在石墨烯中添加了氫原子,但這使控制鍵變得困難。

在這項新的研究中,基礎科學研究所(IBS)和蔚山國家科學技術研究所(UNIST)的研究人員用氫換氟。這個想法是,通過將雙層石墨烯暴露在氟蒸汽中,使兩層石墨烯更緊密地結合在一起,在它們之間形成更強的鍵。

△石墨烯(左)和F - diamane(右)之間

研究小組首先在由銅和鎳制成的基底上,采用化學氣相沉積(CVD)方法制備雙層石墨烯。然后,他們將石墨烯暴露在二氟化氙蒸汽中。這種混合物中的氟附著在碳原子上,加強了石墨烯層之間的結合,形成了一層超薄的氟化金剛石層,稱為F-diamane。

新的制備過程比其他方法簡單得多,超薄的金剛石片可以用來制造出更堅固、更小、更靈活的電子元件,尤其是作為寬間隙半導體

這項研究的作者Pavel V.Bakharev說:“這種簡單的氟化方法可以在接近室溫和低壓下工作,而無需使用等離子體或任何氣體活化機制,因此降低了產生缺陷的可能性。”。

石墨烯是具有蜂窩晶格的單原子層厚的層狀碳材料,由于其出色的性能以及在電子和光子設備中的各種應用而備受關注。化學氣相沉積法(CVD)是大規模制備高質量和高均勻性的石墨烯薄膜的最有效技術。近日,韓國基礎科學研究所(IBS) Rodney S. Ruoff團隊總結了CVD法生長石墨烯的研究進展。

責任編輯:gt

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電子器件
    +關注

    關注

    2

    文章

    602

    瀏覽量

    32622
  • 石墨烯
    +關注

    關注

    54

    文章

    1593

    瀏覽量

    80997
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    金剛石散熱黑科技 | 氮化鎵器件熱管理新突破

    中科院最新實驗數據顯示:一片比指甲蓋還小的納米金剛石膜,能讓氮化鎵器件壽命暴增8倍!華為被曝光的實驗室視頻更震撼:用激光在GaN芯片上‘雕刻’出微米級鉆石散熱網,溫度梯度直降300%...這究竟是
    的頭像 發表于 03-13 17:31 ?785次閱讀
    <b class='flag-5'>金剛石</b>散熱黑科技 | 氮化鎵<b class='flag-5'>器件</b>熱管理新突破

    化合積電推出硼摻雜單晶金剛石,推動金剛石器件前沿應用與開發

    電力電子和射頻電子。事實上,金剛石材料本身屬于絕緣體,摻雜是實現金剛石電性能的重要途經。硼摻雜單晶金剛石兼具p型半導體的導電特性和
    的頭像 發表于 02-19 11:43 ?581次閱讀
    化合積電推出硼摻雜單晶<b class='flag-5'>金剛石</b>,推動<b class='flag-5'>金剛石器件</b>前沿應用與開發

    金剛石-石墨異質結構涂層介紹

    金剛石石墨固有的脆性和缺乏自我支撐能力限制了它們在耐用潤滑系統中的應用。
    的頭像 發表于 02-13 10:57 ?409次閱讀
    <b class='flag-5'>金剛石</b>-<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>異質結構涂層介紹

    優化單晶金剛石內部缺陷:高溫退火技術

    領域應用廣泛。 導熱率高: 在電子器件中表現出色。 化學穩定性好: 在惡劣環境下也能保持穩定。 然而,工業制備的單晶金剛石并非完美無瑕,常常存在以下問題: 缺陷多: 如氮雜質等,導致金剛石透明度低、色澤差。 光學性質差: 顏色
    的頭像 發表于 02-08 10:51 ?461次閱讀
    優化單晶<b class='flag-5'>金剛石</b>內部缺陷:高溫退火技術

    革新突破:高性能多晶金剛石散熱片引領科技新潮流

    隨著電子器件越來越小、功率越來越高,散熱成為制約性能的“頭號難題”。傳統材料(如銅、硅)熱導率有限,而金剛石的熱導率是銅的 5倍?以上,堪稱“散熱王者”!但大尺寸高導熱金剛石制備成本高、工藝復雜
    的頭像 發表于 02-07 10:47 ?545次閱讀

    一文解析大尺寸金剛石晶圓復制技術現狀與未來

    高功率固態電子器件領域極具應用潛力。 然而,金剛石的高硬度和生長速率低、尺寸小等問題,限制了其在大尺寸晶圓制備中的應用。今天,我們就一同深入探究大尺寸金剛石晶圓復制技術的發展現狀與未來趨勢。 ? 常規半導體復制
    的頭像 發表于 02-07 09:16 ?453次閱讀
    一文解析大尺寸<b class='flag-5'>金剛石</b>晶圓復制技術現狀與未來

    解析GaN器件金剛石近結散熱技術:鍵合、生長、鈍化生長

    金剛石近結散熱技術應運而生,成為提升 GaN 器件散熱能力的有效解決方案。以下詳細介紹該技術的三種主要途徑及其優勢與挑戰。 ? 金剛石襯底鍵合集成散熱技術 源于美國 DARPA 于
    的頭像 發表于 01-16 11:41 ?702次閱讀
    解析GaN<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>金剛石</b>近結散熱技術:鍵合、生長、鈍化生長

    金剛石:從合成到應用的未來材料

    金剛石的優異性能與廣闊前景 金剛石,因其優異的機械、電學、熱學和光學性能,被譽為“材料之王”,在多個領域展現出廣闊的發展前景: 機械性能:極高的硬度和耐磨性,使其成為切削工具和耐磨涂層的理想材料
    的頭像 發表于 01-03 13:46 ?721次閱讀
    <b class='flag-5'>金剛石</b>:從合成到應用的未來材料

    探討金剛石增強復合材料:金剛石/銅、金剛石/鎂和金剛石/鋁復合材料

    在當今科技飛速發展的時代,熱管理材料的需求日益增長,特別是在電子封裝、高功率設備等領域。金屬基金剛石增強復合材料,以其獨特的性能,成為了這一領域的新星。今天,我們就來詳細探討三種金剛石
    的頭像 發表于 12-31 09:47 ?939次閱讀

    歐盟批準西班牙補貼金剛石晶圓廠

    歐盟委員會近日正式批準了西班牙政府對Diamond Foundry位于特魯希略的金剛石晶圓制造廠提供的8100萬歐元(約合6.15億元人民幣)補貼。這一決定為Diamond Foundry在該地
    的頭像 發表于 12-27 11:16 ?522次閱讀

    探秘合成大尺寸單晶金剛石的路線與難題

    金剛石因其優異的機械、電學、熱學和光學性能,展現出廣闊的發展前景。然而,目前工業上通過高溫高壓法批量生產的單晶金剛石尺寸通常小于10毫米,這極大限制了其在許多領域的應用。因此,實現大尺寸金剛石
    的頭像 發表于 12-18 10:38 ?917次閱讀
    探秘合成大尺寸單晶<b class='flag-5'>金剛石</b>的路線與難題

    金剛石遇上激光:不同激光類型加工效果大揭秘

    金剛石加工困難,而激光加工技術為其提供了解決方案,激光加工技術應用于金剛石加工,實現金剛石的高效、高精度加工。上期我們了解了
    的頭像 發表于 11-29 11:36 ?1252次閱讀
    <b class='flag-5'>金剛石</b>遇上激光:不同激光類型加工效果大揭秘

    金剛石多晶材料:高功率器件散熱解決方案

    隨著電子器件功率密度的不斷提升,尤其是在5G通信、電動汽車、高功率激光器、雷達和航空航天等領域,對高效散熱解決方案的需求日益迫切。金剛石多晶材料憑借其超高的熱導率、優異的機械性能和化學穩定性,成為高
    的頭像 發表于 11-27 16:54 ?1057次閱讀

    金剛石/GaN 異質外延與鍵合技術研究進展

    ,降幅達到了41.7%。國內南京電子器件研究所Guo 等[67]進一步優化工藝,采用柵前金剛石的方法,使用三步金剛石刻蝕技術和20 nm SiN 保護層,成功在GaN HEMTs 器件
    的頭像 發表于 11-01 11:08 ?976次閱讀

    高功率電子器件的散熱方案

    高功率密度電力電子器件是電動汽車、風力發電機、高鐵、電網等應用的核心部件。當前大功率電力電子器件正朝著高功率水平、高集成度的方向發展,因此散熱問題不可避免的受到關注。 一、新興散熱材料 金剛石
    的頭像 發表于 07-29 11:32 ?1234次閱讀
    高功率<b class='flag-5'>電子器件</b>的散熱方案