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制备锯齿形石墨烯纳米带的新方法
一个来自中国和日本的研究团队设计了一种制备石墨烯纳米带的新方法,由于其预测的电子性能,这种石墨烯纳米带在制造半导体器件时非常受追捧。然而,制备这些机构是非常有挑战性的。 先前尝试制备石墨烯纳米带主要是通过将石墨烯片放置在二氧化硅层上,并且使用原子氢来刻蚀,使其具有锯齿状边缘,这个过程被称为各向异性刻蚀。然而,这种方法仅在将两层或多层石墨烯制备成带时具有很好的作用。由电子波峰和波谷产生二氧化硅内的不…
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石墨烯,让冲头油性能提升百倍
石墨烯(Graphene)是由碳原子构成的只有一层原子厚度的二维晶体。石墨烯其实在大自然中一直存在,只是人们没有发现,所以对石墨烯的性能没有充分的研究。 事情的改变,发生在2004年,这一年,英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·盖姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫,成功从石墨中分离出石墨烯,证实它可以单独存在,两人也因此共同获得2010年诺贝尔物理学奖。从此,科学家展开了对石墨烯的各种研究,获得了许多成果,催生…
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“石墨烯”会成为继“煤炭、钢铁、硅”之后人类的第四大材料吗?
导读:石墨烯是人们发现的第一种由单层原子构成的材料,自问世以来,关于石墨烯的话题就在不断升温。石墨烯产业目前来说是先导领域,还没真正形成自己的产业,发展背后也还存在着一定的困难和问题。 不搭上石墨烯就算不上高科技产业 自2004年康斯坦丁博士通过胶带从石墨上分离出石墨烯以来,关于石墨烯的话题就在不断升温,这不是偶然的。2016年,各类媒体铺天盖地的报道终于将石墨烯推向了话题的风口浪尖上,医疗、地产…
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石墨烯在LED照明领域即将实现商业化应用?
近日国内一家LED照明企业与英国石墨烯照明公司正式合并,合并后的新公司将是全球首家将石墨烯技术大规模应用在LED照明领域的企业。这一合并在业内引起不少关注,石墨烯技术应用于LED照明是否即将走向大众视野,实现量产? 石墨烯,实际就是从石墨材料中剥离出来、由碳原子组成的只有一层原子厚度的二维晶体。它是迄今为止自然界最薄、强度最高的材料,可以被无限拉伸,弯曲到很大程度而不断裂,还可抵抗很大的压力,另外…
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苯醌类有机物与石墨烯复合——超优异循环稳定性赝电容器
传统的超级电容器由于能量密度较低应用受限,为提高其容量和能量密度,金属氧化物和电化学活性的有机材料等通过氧化还原反应贡献赝电容的材料用于超级电容器中。有机物由于其丰富的资源、低成本、结构多样性、柔性等优点引起研究人员的关注,但同时其低导电性使其在循环过程中容量衰减严重,解决上述导电性和循环稳定性的一个途径就是将其与导电纳米材料复合。 在该思路的指引下,美国德雷塞尔大学的YuryGogotsi等利用…
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【重磅】《十三五国家科技创新规划》发布,石墨烯将引领新材料产业发展!
近日,国务院印发《“十三五”国家科技创新规划》(以下简称《规划》),明确了“十三五”时期科技创新的总体思路、发展目标、主要任务和重大举措。规划中提出要发挥石墨烯等对新材料产业发展的引领作用,这无疑肯定了石墨烯在新材料产业发展中的重要地位,带大家一起去看看! “十三五”国家科技创新规划,依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《国家创新驱动发展战略纲要》和《国家中长期科学和技术…
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诺基亚或推出新机 相机感光元件+石墨烯材料
尽管诺基亚方面此前也确认自己不会再推出手机产品,但芬兰HMD确认正在开发一款全新智能手机,品牌仍然是诺基亚。拥有诺基亚品牌智能手机独家经营权的芬兰HMD透露,HMD正在准备研发一款Nokia智能手机投资组合,并且推出诺基亚品牌的手机,其代工方为富士康。 根据此前曝光消息,有两款诺基亚高端安卓手机正在研发,分别是诺基亚C1和诺基亚P1。它们最大的亮点是相机感光元件或采用石墨烯材料,屏幕分别是5.2英…
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ACS Nano:石墨烯对原代神经元细胞的影响
石墨烯是最有前途的生物医学材料之一,并且已经应用在很多工业领域。随着石墨烯的应用越来越多,石墨烯对人体的安全性问题越来越突出。虽然已经有很多的报导已经提及石墨烯及其衍生物的毒性,但是还没有人报导过短期或长期接触石墨烯对原代神经元的影响。 石墨烯对突触的影响 最近,意大利理工学院的Fabrizia Cesca(通讯作者)和Fabio Benfenati(通讯作者)等人研究了纯净石墨烯(GR)和氧化石…
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海绵状石墨烯,可用作电池材料等
日本东北大学与西班牙阿利坎特大学等组成的研究小组2016年7月13日宣布,开发出了细孔壁主要由单层石墨烯构成的中孔多孔体“石墨烯中孔海绵体(GMS)”。这是一种具有约5.8nm微细小孔(细孔)的海绵状材料,不仅像活性碳一样具有很高的比表面积,还具备与石墨一样的导电性和耐腐蚀性。另外还可实现大幅弹性变形,有望为构筑基于新原理的能量转换元器件做出贡献。 石墨烯由于是一种二维片状物质,因此仅限于薄膜及电…
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石墨烯异质结的光热效应
寻找新的可突破传统半导体设备限制的光电机制,可用于探测与收集低能光子。目前最有前景的方法则是利用物质对光的吸收,产生热能,致使自由电子移动,从而驱动电流产生,即光电效应。这种方法要成功予以实践,则需要一个宽频的吸收器,与内部相互间的运载能力较与光子间更强,同时能量选择性高,可吸收多余电子热。 来自巴塞罗那科技研究院的F. H. L. Koppens(通讯作者)等人的最新研究结果表明石墨烯-WSe2…

