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绝缘基底上可控制备单层石墨烯薄膜研究取得进展
化学气相沉积(CVD)是生长大面积高质量石墨烯的有效方法之一。在石墨烯的CVD生长过程中,需要使用金属催化剂,石墨烯需要转移才能构筑电学器件,与当前的半导体加工工艺不兼容,同时转移会造成石墨烯的褶皱、破损和降低其电学性能。如能在绝缘衬底上实现石墨烯的无金属催化生长,那就不需要转移可直接构筑电学器件。但是,不同于多数金属基底上的自限制生长方式,石墨烯在绝缘基底上的CVD生长常常会伴随有生长速度慢与重…
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石墨烯在电子信息领域的应用
柔性显示和触摸屏领域 传统透明导电膜大都采用 ITO 材料,但由于 ITO 具有毒性且价格昂贵、较脆弱,缺乏柔韧性,不少厂商已在开发新型的透明导电膜。目前 ITO 的替代材料有金属网格、碳纳米管、纳米银线等,但 ITO、金属网格和纳米银线均有不同程度的缺陷,这给石墨烯提供了足够的替代空间。 石墨烯透明导电薄膜的透明性及导电性都优于 ITO 材料,并且具有 ITO 在柔性领域所不具备的特性,尽管目前…
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中美石墨烯产业发展的六大显著差异
基于调研发现和前期的研究比较,原材料工业研究所认为,中美石墨烯产业发展在概念与标准、制备方法、研究及应用方向、产业发展阶段认知、专利质量和布局、产业发展模式等方面存在显著差异。 本文来自赛迪智库 转载请联系原作者
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石墨烯在IGBT热管理中的应用技术进展
石墨烯在IGBT热管理中的应用技术进展 黄涛、何朋、丁古巧石墨烯材料和应用联合实验室中国科学院上海微系统与信息技术研究所上海烯望材料科技有限公司 一、IGBT热管理前言 在现代社会,基于功率转化器的电力电子系统已广泛应用于工业、家庭控制和转换电能。电力电子系统的广泛使用为现代电动汽车、火车、自动化制造系统、发电等带来便利和更高的能源使用效率。绝缘栅双极晶体管(IGBT)在内的功率半导…
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中美碳纤维复合材料市场应用对比
全球碳纤维最重要的市场为风电叶片,国内风电叶片碳纤维需求规模达到全球的32%。国内最重要的碳纤维市场为体育休闲等民用领域,国内体育休闲碳纤维需求规模的 94%,电子电气、混配模成型亦占到全球细分领域的50%以上。 01 航空航天:军机、民机碳纤维渗透率提升 现代碳纤维材料始于军用,目前航空航天为重要应用领域。碳纤维复合材料是大型整体化结构的理想材料。与常规材料相比,碳纤维复合材料可使飞机减重 20…
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外媒:科学家发明可折叠石墨烯电池
参考消息网2月19日报道外媒称,日前刊登在英国《自然·能源》杂志上的一项研究成果显示,科学家利用此前的发现创造出了一种能够存储能量的新型石墨烯折叠装置。 据西班牙《世界报》网站2月17日报道,2004年,来自英国曼彻斯特大学的两名研究人员安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫,从石墨上剥离出非常薄的石墨烯碳层。事实证明,超薄的石墨烯具有柔韧性,是良好的热和电导体,比纸更轻,却比钢坚硬200倍。 报道称…
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石墨烯基电化学电容器储能研究取得重要进展
电化学电容器具有可快速充电、功率高、循环寿命长、工作温度范围宽、安全性能高等优点,可用作大功率电源,在混合电动汽车、备用电源、便携式电子设备等领域都具有广阔的发展前景。然而电化学电容器相比于电池其能量密度较低,即单位体积内储存的能量低,限制了其更广泛的应用范围,尤其是在便携式智能设备中的应用, 需要进一步提高体积能量密度。近日,金属研究所与英国伦敦大学学院及香港大学合作,在《自然-能源》(Natu…
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科学家已开发出一种由石墨烯制成的新型可弯曲超级电容器
在概念验证阶段,它在许多实际应用中作为便携式电源显示出巨大的潜力。2月19日发表在《自然能源》上的这项发现克服了大功率,快速充电的超级电容器所面临的问题-超级电容器通常无法在狭小空间中容纳大量能量。 该研究的第一作者李庄南博士说:“我们的新型超级电容器对于下一代储能技术非常有前途,因为它可以替代当前的电池技术或与之并用,从而为用户提供更多的力量。” “我们设计的材料将赋予我们的超级电容器高功率密度…
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研究人员收缩了激光诱导的石墨烯 用于柔性电子产品
莱斯大学,田纳西大学诺克斯维尔分校和橡树岭国家实验室的科学家正在使用非常小的可见光束将泡沫状的碳燃烧成微观图案。 赖斯化学家詹姆斯·图尔的实验室于2014年发现了将普通聚合物转变为石墨烯的原始方法,田纳西州/ ORNL材料科学家菲利普·拉克透露,他们现在可以观察导电材料的形式,因为它在扫描过程中会产生少量的LIG痕迹。电子显微镜。 改变后的过程在美国化学学会的ACS Applied Materia…
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科学家发现纳米银口罩或有助防新冠病毒
据美国2月11日报道,科学家希望,一种他们声称可以杀死细菌和病毒的材料能够被用于口罩,以帮助应对新冠病毒肺炎疫情。 报道称,这种材料的主要成分是具有抗菌特性的纳米银,通过使用熔喷工艺制备而成。从事该项目研究工作的亚历山大·扎诺维奇·梅德韦杰夫解释说,这就制成了直径1微米的聚丙烯纤维。梅德韦杰夫目前负责俄罗斯科学院西伯利亚分院一个实验室的工作,尚不清楚这项研究是否已刊登在同行评审期刊上。 梅德韦杰夫…

