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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(xué)物理學(xué)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(xué)獎。
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近日,來自美國西北大學(xué)的Mark C. Hersam等研究者,在超高真空條件下,利用原子氫對硼烯進行氫化反應(yīng),合成得到“硼烯”晶型。
石墨烯的產(chǎn)業(yè)意義及應(yīng)用領(lǐng)域
石墨烯由于比表面積較大、導(dǎo)電性能和物理性能優(yōu)異,可以用于制作超級電容器和太陽能電池同時,石墨烯優(yōu)異的電學(xué)性能和化學(xué)性能使其在電極材料和電池材料的制作中廣...
2023-06-27 標簽:石墨烯 1044 0
石墨烯和氮化硼的特殊“三明治”結(jié)構(gòu)助力下一代微電子學(xué)!
石墨烯是由碳構(gòu)成的,就像木炭和鉆石一樣。石墨烯的與眾不同之處在于碳原子的組合方式:它們以六角形或蜂窩狀連接。由此產(chǎn)生的材料是已知存在的最薄的材料,薄到科...
2023-04-26 標簽:石墨烯半導(dǎo)體芯片氮化硼 1034 0
通過2D/3D異質(zhì)結(jié)構(gòu)精確控制鐵電材料弛豫時間
受經(jīng)典德拜弛豫啟發(fā)的米勒模型提供了通過操縱弛豫時間來控制自發(fā)極化的理論框架。作者通過使用層轉(zhuǎn)移技術(shù)形成的2D/C-3D/2D異質(zhì)結(jié)構(gòu)克服了傳統(tǒng)異質(zhì)結(jié)存在...
使用石墨烯技術(shù)進行電流感應(yīng)的技術(shù)
基于石墨烯的傳感器可以克服這個缺點。通過這項技術(shù),可以實現(xiàn)單原子厚的組合物。這有效地創(chuàng)建了僅檢測垂直于傳感器平面的一個軸上的磁場的傳感器。
石墨烯是數(shù)據(jù)半金屬材質(zhì),具有極高的導(dǎo)電性。蜂窩孔和電子都充當(dāng)電荷載體。碳原子總共有六個電子,兩個在內(nèi)殼中,四個在外殼中。
2023-06-14 標簽:石墨烯 1024 0
目前石墨烯基微型超級電容器的研究雖有進展,但仍處于起始基礎(chǔ)研究階段,仍然有許多問題或挑戰(zhàn)亟待解決。要發(fā)展低成本、高性能石墨烯基微型超級電容器。
研究一種具有優(yōu)異的導(dǎo)熱性能的石墨烯基熱界面材料
隨著晶體管密度的增加,先進制程的芯片需要更強大的散熱能力來保證電子器件的可靠性。目前,柔性熱界面材料(TIMs)作為TIM被用在芯片散熱的應(yīng)用中。在實際...
基于微流控紡絲誘導(dǎo)組裝法構(gòu)筑高強度纖維膜,實現(xiàn)高效太陽能水蒸發(fā)
針對上述問題,南京工業(yè)大學(xué)材料化學(xué)工程國家重點實驗室陳蘇教授團隊與南京理工大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院肖繼軍教授合作,采用微流控紡絲誘導(dǎo)組裝的方法,通過氧化石墨烯...
本文詳細介紹了GQDs獨特的光學(xué)、電學(xué)、熱學(xué)和磁學(xué)性能等特性,總結(jié)了異原子摻雜和復(fù)合材料構(gòu)筑等GQDs功能化的研究進展,討論了GQDs在光學(xué)、電學(xué)、光電...
石墨烯在激光器中的應(yīng)用是一個廣泛而深入的研究領(lǐng)域,其獨特的電學(xué)、熱學(xué)和光學(xué)性質(zhì)為激光器的性能提升和應(yīng)用拓展提供了新的可能性。以下將詳細探討石墨烯在激光器...
面外變形對二維納米材料電子結(jié)構(gòu)的影響機制研究
本項目采用基于密度密度泛函理論的第一性原理計算,對石墨烯中的“零維”面外變形效應(yīng)進行了深入探究。首先,通過對模型施加雙軸向壓縮獲得了一系列不同面形程度的...
石墨烯目前是世上最薄卻也是最堅硬的納米材料;幾乎是完全透明的,只吸收2.3%的光;目前世上電阻率最小的材料:因為它的電阻率極低,電子跑的速度極快,因此被...
2015-04-28 標簽:石墨烯 971 0
迄今為止,Nanodcal 已成功應(yīng)用于1維、2維、3維材料物性、分子電子器件、自旋電子器件、光電流器件、半導(dǎo)體電子器件設(shè)計等重要研究課題中,并將逐步推...
迄今為止,Nanodcal 已成功應(yīng)用于1維、2維、3維材料物性、分子電子器件、自旋電子器件、光電流器件、半導(dǎo)體電子器件設(shè)計等重要研究課題中,并將逐步推...
超級電容器是電池和電容器的混合體。電容器通過在由薄絕緣材料隔開的兩個導(dǎo)電表面上積累電荷來儲存能量。與此同時,電池通過電化學(xué)反應(yīng)將化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能。
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