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俄罗斯物理学家研制出基于石墨烯材料的闪存原型
俄罗斯科学院西伯利亚分院半导体物理研究所的科学家们利用多层石墨烯材料制造的闪存,无论在信息存储速度还是保存时间方面都超过现有其它材料制成的闪存。 据科研人员介绍,石墨烯闪存的作用原理是在存储介质(多层石墨烯材料)里注入和保存电荷,而隧道层和阻挡层是闪存必需的组成部分,其隧道层由氧化硅制得,阻挡层由具有高介电常数的电介质制得。闪存的效率取决于存储介质功函数的大小,也就是电子从物质表面逸出所消耗的能量…
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金刚石上石墨烯的自组织生长
如何在绝缘衬底上形成大面积高质量的石墨烯还是个难题。所以,不论是探索制备石墨烯的新方法,还是寻找合适的生长石墨烯的基底材料,以便将石墨烯新奇的物理性质在室温下呈现出来,都是石墨烯基础研究与器件应用方面所亟待解决的问题。金刚石是集众多优异性能于一身的绝缘材料,如果石墨烯能够制备在金刚石衬底上,相比于其他衬底材料,有利于在室温下呈现出石墨烯特殊的机械,导热、电学和光学等性能,是一种构筑石墨烯新奇功能器…
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Science:斯坦福大学研究人员在石墨烯/六方氮化硼异质结研究中取得新进展
【引言】 在固体中,电子的量子本质生成了能带结构,它控制着电子的传导和材料的光学性能。同样,长程超晶格能产生微能带结构,其分散在一个更好的能量尺度内,这个能量尺度跨越了一个缩减的布里渊区(布里渊区内会产生诸如负微分电导和布洛赫振荡等现象)。然而,制备长程周期模式极具挑战性,需要调节电势来形成分散性好的微能带结构但不能破坏材料的质量和电子相干性。大多数关于横向花纹半导体异质结的实验揭示了经典的可…
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看美国西北大学如何玩转生物3D打印机
导读: 在材料技术的驱动下,生物墨水的种类不局限于含有细胞的水凝胶,还可以是含有陶瓷、金属、石墨烯等材料的墨水。有了这些材料,生物3D打印机的应用范围被拓展至工程、电子等领域。美国西北大学材料科学和工程系的Shah TEAM实验室正是通过这些多样化的生物墨水,将生物3D打印机”玩“出了新花样。 提到生物3D打印机,我们最先想到的应用就是3D打印人工组织或人工器官。大多数生物3D打印机的工作原理是利…
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新技术让石墨烯更稳定 接触臭氧十分钟性能不变
石墨烯是一种比头发丝细100万倍的材料,由排列成蜂巢结构的单层碳原子组成,具有超高的导电性、耐用性和延展性等,可用于制造多种纳米电子学设备。在生产过程中,聚合物涂层残渣会“污染”石墨烯,降低其内部载荷子的流动性。热退火、等离子去胶以及化学溶剂等方法能去除聚合物残留,但同时会削弱石墨烯的纯度。其中,最常用的一种提纯方法是使用臭氧,这一方法虽然反应性很高,但臭氧在破坏聚合物残余的同时,会在石墨烯内造成…
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三维石墨烯:给锂离子电池带来新启示
近日,中国科学院合肥物质科学研究院刘金云副研究员等在研制高性能石墨烯锂离子电池材料方面取得新成果,研制了高容量循环稳定的三维石墨烯纳米复合锂离子电池材料,具有三维有序稳定结构、高的活性材料负载量、短距离电子离子传输路径等优点。 对于石墨烯电池,我们早已不陌生。石墨烯是一种纳米结构单元组成的材料,具有高强度、高弹性和高导电性等。传统的石墨烯是分散性的,在电池组装过程中需要加入粘结剂等添加剂,会导致电…
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《Nature》发表石墨烯诺奖得主海姆团队与中科大合作重量级研究成果!
近日,中国科学技术大学中国科学院材料力学行为和设计重点实验室的研究团队与诺贝尔物理奖得主、英国曼彻斯特大学Andre Geim教授研究团队合作,在石墨烯纳米通道水输运方面取得了重要研究进展。 该成果以“Molecular transport through capillaries made with atomic-scale precision”为题刊登在10月13日出版的国际权威学术期刊Natu…
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石墨烯涂层可以提高成像技术
来自国立首尔大学和曼切斯特大学的研究人员发现,生物样品上的石墨烯涂层有助于消散非破坏性电子显微镜成像期间样品表面的电荷积聚。这种积聚具有破坏性并且妨碍高分辨图像的获取。 目前使用的金或铂涂层意味着研究人员无法获取高分辨的样品图或者采取进一步的定量/定性化学分析,如能量散射谱(EDS)。现在,研究小组发现,由于石墨烯的高导电性,生物样品上的一层石墨烯可以消散生物样品不导电表面的电荷积聚。研究人员解释…
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韩国科学家开发新电池 充电速度比锂电池快100倍!
近日,韩国科学、ICT、未来规划部对外宣称,一支由科学家组成的团队成功开发出新的混合能源存储技术,它的充电速度比常规蓄电池快很多。 科学、ICT、未来规划部表示:“新的混合能源存储技术将锂电池的优点和和超级电容器的优点结合在一起,它的能量密度更高,充电速度比锂电池快100倍。”研究团队由Kang Jeung-ku领导,他是韩国科学技术高级研究院能源、环境、水和可持续研究生院的教授。在研究过程中,一…
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银纳米线和石墨烯强强联手!造就新型触摸屏显示器!
传统上我们都使用铟锡氧化物(ITO)来作为触摸显示屏的透明导体材料,近日,研究者们研发出了一种银纳米线和石墨烯复合的材料,这种材料不仅成本低,而且性能优异,是替代铟锡氧化物(ITO)最具潜力的材料,在触摸显示屏上的应用前景巨大。 纳米材料取代铟锡氧化物(ITO)作为控制触摸屏显示器像素的透明导体已经逐渐成为热门。我们可以看到碳纳米管、银纳米丝和石墨烯等逐渐发展成为了这一应用的下一代材料。 近日,英…

