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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(gè)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(jiǎng)。
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劉忠范院士團(tuán)隊(duì)研發(fā)新方法,成功制備大尺寸石墨烯
隨著石墨烯材料在各個(gè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,如何高效、可控地在非金屬基板上制備高質(zhì)量的石墨烯成為了研究的重點(diǎn)。尤其是在電子器件、導(dǎo)熱材料以及電熱器件等領(lǐng)域,石墨...
浙大高超團(tuán)隊(duì):新型石墨烯氣凝膠,超硬、超彈、性能翻番
輕質(zhì)多孔材料(LCMs)因具有高孔隙率和高剛度重量比,在結(jié)構(gòu)工程、能量吸收、隔熱和其他功能領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。高剛性是工程性能的關(guān)鍵前提,而彈性可恢復(fù)性...
美國麻省理工學(xué)院和哈佛大學(xué)的物理學(xué)家首次在“魔角”石墨烯中直接測(cè)量了超流剛度。超流剛度是衡量材料超導(dǎo)性的一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)。這是科學(xué)家首次在二維材料中直接測(cè)得...
石墨烯異質(zhì)結(jié)構(gòu)新進(jìn)展
原子級(jí)薄的范德瓦爾斯van der Waals (vdW) 薄膜,為量子異質(zhì)結(jié)構(gòu)的外延生長提供了新材料體系。然而,不同于三維塊晶體的遠(yuǎn)程外延生長,由于較...
石墨烯與碳納米管具有相似的結(jié)構(gòu)和性質(zhì),二者之間存在強(qiáng)烈的界面相互作用。通過將石墨烯與碳納米管復(fù)合,可以制備出具有優(yōu)異力學(xué)性能和導(dǎo)電性能的新型復(fù)合材料。這...
氧化石墨烯(GO)是一類重要的石墨烯材料,具有多種不同于石墨烯的獨(dú)特性質(zhì),是目前應(yīng)用最為廣泛的二維材料,在熱管理、復(fù)合材料等領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用,在物質(zhì)...
基于石墨烯的分層摩擦電傳感器,可實(shí)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)監(jiān)測(cè)和軌跡跟蹤
1 成果簡(jiǎn)介? 柔性傳感器在可穿戴電子設(shè)備、醫(yī)療監(jiān)測(cè)和人機(jī)交互方面的變革潛力日益得到認(rèn)可。盡管取得了這些進(jìn)步,但開發(fā)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、大面積制備的柔性傳感器陣列...
2025-01-21 標(biāo)簽:石墨烯電傳感器運(yùn)動(dòng)監(jiān)測(cè) 280 0
石墨烯發(fā)現(xiàn)到鳥糞摻雜石墨烯,未來將會(huì)如何?
引言 麻省理工學(xué)院的Pablo Jarillo-Herrero教授(曹原的導(dǎo)師)團(tuán)隊(duì)在《Nature》上發(fā)表了題為《The Discovery That...
基于石墨烯應(yīng)變傳感復(fù)合材料,用于先進(jìn)可穿戴傳感器
1 成果簡(jiǎn)介? 在復(fù)合材料制造過程中,彈性體固化收縮往往會(huì)導(dǎo)致導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò)起皺,從而嚴(yán)重影響柔性應(yīng)變傳感器的性能,但人們對(duì)這種皺紋的具體作用還不完全了解。 ...
2025-01-16 標(biāo)簽:石墨烯應(yīng)變傳感可穿戴傳感器 393 0
石墨烯是一種由碳原子以sp2雜化軌道構(gòu)成的二維納米材料,具有獨(dú)特的六角蜂窩狀晶格結(jié)構(gòu)。根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn),石墨烯可以分為多種類型: 按層數(shù)分類: 單層石...
2025-01-14 標(biāo)簽:石墨烯 1050 0
?石墨烯的基本特性?,制備方法?和應(yīng)用領(lǐng)域
?石墨烯技術(shù)是一種基于石墨烯這種新型材料的技術(shù),石墨烯由碳原子以sp2雜化鍵合形成單層六邊形蜂窩晶格,具有優(yōu)異的光學(xué)、電學(xué)、力學(xué)特性?。 ?石墨烯的基本...
2025-01-14 標(biāo)簽:石墨烯 654 0
碳纖維與石墨烯:未來材料的先進(jìn)對(duì)決 碳纖維與石墨烯各有千秋,碳纖維以高強(qiáng)度和輕量化著稱,而石墨烯則以其卓越的導(dǎo)電性和導(dǎo)熱性備受矚目。具體選擇哪種材料取決...
2024年石墨烯科技的十大進(jìn)展和應(yīng)用領(lǐng)域
2024年石墨烯科技的十大進(jìn)展和應(yīng)用領(lǐng)域 1、石墨烯在新能源領(lǐng)域的突破:在第十一屆中國國際石墨烯創(chuàng)新大會(huì)上,展示了石墨烯在新能源領(lǐng)域的突破性應(yīng)用,特別是...
研究基于密集結(jié)構(gòu)石墨烯纖維的壓力傳感器,用于運(yùn)動(dòng)監(jiān)測(cè)
? 壓阻式壓力傳感器因其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、靈敏度高和成本低而備受關(guān)注。石墨烯以其出色的機(jī)械和電氣性能而聞名,作為傳感器材料已顯示出巨大的應(yīng)用潛力。然而,其在實(shí)際...
2025-01-21 標(biāo)簽:壓力傳感器石墨烯運(yùn)動(dòng)監(jiān)測(cè) 303 0
中國石墨烯現(xiàn)狀 產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長:中國石墨烯市場(chǎng)規(guī)模增長迅猛,2017年為70億元,2022年達(dá)335億元,同比增長26.42%,2023年約為386億...
2025-01-28 標(biāo)簽:石墨烯 807 0
半導(dǎo)體行業(yè)長期秉持的摩爾定律(該定律規(guī)定芯片上的晶體管密度大約每兩年應(yīng)翻一番)越來越難以維持??s小晶體管及其間互連的能力正遭遇一些基本的物理限制。特別是...
第一單位!科技大學(xué),超導(dǎo)魔角石墨烯發(fā)Nature
? 北京時(shí)間12月11日晚,上??萍即髮W(xué)物質(zhì)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院拓?fù)湮锢韺?shí)驗(yàn)室陳宇林-陳成團(tuán)隊(duì)利用納米角分辨光電子能譜(Nano-ARPES)技術(shù),發(fā)現(xiàn)了超導(dǎo)...
石墨烯,這種由碳原子以sp2雜化軌道組成六角型呈蜂巢晶格的平面薄膜,自2004年被英國曼徹斯特大學(xué)的物理學(xué)家安德烈·海姆和康斯坦丁·諾沃肖洛夫成功分離以...
雷鈺團(tuán)隊(duì)及合作者在二維材料缺陷調(diào)控及生物應(yīng)用等領(lǐng)域取得新進(jìn)展
自石墨烯首次被成功剝離之后,二維材料于儲(chǔ)能、柔性器件、電子學(xué)、光子學(xué)、生物醫(yī)學(xué)以及催化等諸多領(lǐng)域均展現(xiàn)出廣泛的應(yīng)用前景。在可規(guī)模化合成二維材料方法中,液...
盡管石墨烯和石墨烯相關(guān)的二維材料(GR2Ms)在各種應(yīng)用中具有很大的潛力,但目前大規(guī)模生產(chǎn)它們的方法嚴(yán)重依賴于石墨礦物和能源密集型技術(shù)。 浙江大學(xué)郭慶輝...
2024-12-30 標(biāo)簽:石墨烯 510 0
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