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標簽 > 石墨烯
石墨烯(Graphene)是一種由碳原子以sp2雜化方式形成的蜂窩狀平面薄膜,是一種只有一個原子層厚度的準二維材料,所以又叫做單原子層石墨。英國曼徹斯特大學物理學家安德烈·蓋姆和康斯坦丁·諾沃肖洛夫,用微機械剝離法成功從石墨中分離出石墨烯,因此共同獲得2010年諾貝爾物理學獎。
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作為新研究的成果,研究團隊合成了一個具有亞鐵磁性狀態的石墨烯系統。這是一種獨特的狀態,在這種狀態下物質在沒有外部磁場的情況下具有磁化作用。他們使用了與之...
從那以后,研究人員利用扭曲的石墨烯生成了各種奇特的量子效應,包括能呈現出磁渦旋態,并具備奇異電子特性的“準粒子”。哈佛大學的阿米爾·亞科比說:“令人興奮...
單顆粒冷凍電鏡技術是揭示生物大分子精細結構和反應機理的重要手段之一。在樣品制備過程中,均勻薄冰層的制備能夠顯著提高冷凍電鏡成像質量,尤其是對于分子量較小...
醫學研究表明,人體腦電波中Alpha波和Theta波被證明與大腦的創造性活動、記憶力、感知能力以及睡眠等有關。眾所周知的現象:修行打坐使人寧靜,焦躁不安...
研究人員首先采用氫氣退火處理得到具有表面臺階高度約為0.5nm的碳化硅襯底,然后以硅烷為氣體催化劑,乙炔作為碳源,在1300°C條件下,生長出高質量單層...
光罩薄膜(Pellicle)是用于保護EUV工藝中使用的掩模的一種關鍵制品,它對于5納米或以下的超微制造工藝至關重要,這也是一種需要定期更換的消耗品。
采用如圖2所示工藝制備獲得石墨烯納米孔。首先,通過低壓化學氣相沉積法在硅片兩側沉積200 nm的低應力氮化硅(Si3N4)薄膜。隨后,通過光刻與反應離子...
當石墨烯被發現時,人們很快將其稱為“神奇材料”和世界上最強、最薄、導電性最強的材料。這些特性確實存在,但僅限于納米級,并且不容易擴展到人類尺寸。即使在納...
混凝土由于其高抗壓強度和低成本而成為應用最廣泛的建筑材料。混凝土的主要限制是它是一種脆性材料,抗拉強度低,耐腐蝕性差。此外,在制造波特蘭水泥時,會釋放大...
石墨烯該如何表征呢?今天給大家介紹幾種對石墨烯來說常見的表征方法,主要包括SEM、TEM、AFM、FT-IR、Raman、PL、UV-Vis、NH3-T...
在擴散區,熱擴散系數約為2000cm2s?1,與電荷傳輸得到的結果是一致;在動量弛豫之前的流體動力學時間窗口內,熱擴散系數高達70000cm2s?1,表...
石墨烯材料作為一種新型的材料,為碳六環構成的蜂窩結構,是新世紀以來很好的一種輕質材料,在物理和化學結構上石墨烯具有結構穩定、牢固,同時具備輕薄的特性,所...
近日,南開大學王小野課題組提出了一種在保持前線分子軌道(FMO)分布的條件下,將具有高ФF的發光基團進行螺旋π拓展,進而獲得具有優異發光性能的手性納米石...
在針刺測試(nail test)中,傳統鋰離子電池在幾分之一秒內就達到了700°C的溫度。相比之下,Nanotech的石墨烯動力電池保持完好,既沒有起火...
在摩爾定律應用的近60年時間里,計算機從艾尼阿克這樣的龐然大物變成每個人都不可或缺的便攜式設備,信息技術也由軍事實驗室進入無數個普通家庭之中。
為制備出具有離子輸運調節功能的石墨烯納米孔,科研人員利用重離子輻照的方法在石墨烯上制備出單個納米孔,并通過與PET錐形支撐孔相結合、在石墨烯納米孔周圍構...
石墨烯被稱為二十一世紀的新材料之王,兼具柔性、輕質及超高的導電、導熱與耐腐蝕等特性,在熱管理、傳感器和電子器件等領域具有廣泛的應用前景。為實現石墨烯材料...
LIG已成為近年來石墨烯研究最活躍的課題之一。因此,了解石墨烯形成的潛在機制對于制備石墨烯基器件具有重要意義。石墨烯形成的機理很大程度上取決于激光和碳前...
石墨烯作為一種新型材料,在眾多新材料中,石墨烯具備導電性強、強度高、導熱率高、透光率高等性能,并具備發射遠紅外波的特性。遠紅外波和人體本身的靜態波相同,...
對高性能電化學儲能裝置的追求主要體現在對具有高容量和倍率能力的創新電極材料的尋找。電極材料的理論容量與每個氧化還原中心轉移的電子數量密切相關。多電子反應...
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