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標(biāo)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(zhǔn)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(jī)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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天津大學(xué)與佐治亞理工學(xué)院共創(chuàng)石墨烯芯片新時代
根據(jù)摩爾定律,芯片中的晶體管數(shù)量大約每2年就會增加一倍。這一觀察結(jié)果最初由戈登·摩爾在 1965 年描述,但后來摩爾本人預(yù)測,這個比率最終會放慢速度,不...
天津大學(xué)團(tuán)隊開創(chuàng)石墨烯半導(dǎo)體新紀(jì)元
石墨烯作為首個被發(fā)現(xiàn)可在室溫下穩(wěn)定存在的二維材料,具有寬帶光響應(yīng)、高載流子遷移率、高熱導(dǎo)率等特性,是制備體積更小、更節(jié)能且傳輸速度更快的電子元件的理想材料。
氧化石墨烯(GO) 的結(jié)構(gòu)與石墨烯類似, 具有蜂窩狀的結(jié)構(gòu)形貌, 具有很好的強(qiáng)度和柔韌性, 具有一定的導(dǎo)電、導(dǎo)熱性能, 與高分子材料形成復(fù)合材料, 具有...
Paragraf 通過開發(fā)首款量產(chǎn)霍爾效應(yīng)傳感器,利用了“神奇材料”的眾多特性,開創(chuàng)了石墨烯電子行業(yè)的先河。
清華北大等《Nature Commun》:迄今為止最抗結(jié)垢的材料!
然而,關(guān)于電荷和表面疏水性的影響的研究結(jié)果并不一致。例如,一些研究發(fā)現(xiàn)表面電荷通過靜電相互作用或與礦物離子的絡(luò)合反應(yīng)影響非均相成核,而另一些研究報告了不...
太赫茲波能量大小則在電子和光子之間,與其他頻率的電磁波相比,其性能非常獨特。正是這些獨特的性能,使其在光譜分析、成像、6G通信、電子對抗等領(lǐng)域 具有廣闊...
石墨烯力學(xué)特性在國防領(lǐng)域的應(yīng)用有哪些
使用輕型的頭盔、防彈夾克、西服、靴子等人員防護(hù)設(shè)備,對于減輕士兵的后勤負(fù)擔(dān),而不影響這種設(shè)備對爆炸和各類彈丸攻擊的防護(hù)至關(guān)重要。當(dāng)前,針對納米材料的主要...
2023-08-22 標(biāo)簽:石墨烯 505 0
室溫下單層石墨烯中電流渦旋的納米級掃描磁力成像技術(shù)
本工作MLG 裝置由帶有圓盤形側(cè)袋的均勻通道組成,臨界長度尺度主要由圓盤開口a設(shè)定。圓盤中的電流方向(同流或逆流)可以作為區(qū)分?jǐn)U散和流體動力傳輸?shù)臉?biāo)志。
晶體管本質(zhì)上是電流開關(guān)。施加到其“柵極”的電壓會導(dǎo)致電流在其“源極”和“漏極”之間的通道中流動。
隨著AI計算、大數(shù)據(jù)、高速互聯(lián)和5G/6G通信的快速發(fā)展,半導(dǎo)體行業(yè)正迎來一場材料革命。硅基芯片在制程縮小至2nm之后,已逼近物理極限,短溝道效應(yīng)、功耗...
傳統(tǒng)上,半導(dǎo)體器件(包括霍爾傳感器)采用硅作為主要導(dǎo)電元件。硅是電子領(lǐng)域最豐富、最重要的半導(dǎo)體材料。
雖然熱輸運(yùn)在TBG已經(jīng)研究了一段時間,潛在的聲子輸運(yùn)機(jī)制在不同的扭轉(zhuǎn)角度仍然不清楚。首先,已知的魔角約為1.08度。然而,目前研究熱輸運(yùn)的實驗和模擬并沒...
2023-06-25 標(biāo)簽:石墨烯 413 0
雙層石墨烯疇壁中強(qiáng)健超導(dǎo)電性的量子霍爾機(jī)制
本工作所研究的器件由最小扭曲石墨烯雙層 (MTGB) 制成,作者研究了八個器件,每個器件包含三到七個MTGB結(jié)。約瑟夫森結(jié)采用有邊和無邊兩種幾何形狀。
2024-04-29 標(biāo)簽:電流檢測石墨烯霍爾效應(yīng) 390 0
【DT半導(dǎo)體】獲悉,本征的谷自由度使得雙層石墨烯(BLG)成為半導(dǎo)體量子比特的獨特平臺。單載流子量子點(QD)基態(tài)表現(xiàn)出雙重簡并性,其中構(gòu)成克萊默對的兩...
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