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石墨烯技术新突破 再也不担心摔手机了
每次手机摔到地上的时候,你肯定是心理一紧(诺基亚用户和土豪退散!),祈祷最好就是掉点漆,捡起来拍拍灰尘继续用。不过三星的研究人员有望改变这一现状,过不了多久,妈妈再也不用担心摔手机了。 三星的研究人员正在尝试将一种名为石墨烯(graphene)的材料运用在消费类电子设备上。这种材料在2004年才被发现,是电子设备的主要成分。如果研究成功,手机和平板将变得坚不可摧。 石墨烯有一些显著特点,它比钻石还…
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比三星还“弯”:首个石墨烯柔性显示屏诞生
在下一代高科技电子设备上,柔性显示屏绝对算是必备新技术。目前,这种显示屏原型产品已经开发出来,它利用石墨烯技术,提供了更加高效、且可打印替代的柔性显示屏。也许未来,我们的显示屏真的可以做到完全弯曲,可折叠。 这款原型产品是由剑桥大学石墨烯研究中心和英国公司Plastic Logic共同生产的。它是一款有源矩阵电泳(active matrix electrophoretic)显示屏,这种技术通过使用…
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六方氮化硼石墨烯已具备实用价值
科技日报讯随着人们生活需求的日益增长,各类电子产品的性能及功能得到了极大提高。同时,传统电子材料的物理限制也因此逐渐显现,人们愈加迫切地需要具备更加强大性能的新一代电子原材料作为电子工业继续腾飞的基石。 据物理学家组织网9月15日报道,英国曼彻斯特大学的研究人员在《自然·纳米技术》发表论文称,他们利用二维材料(即只有一个或几个原子层厚的薄膜材料)层叠成一种新材料,该材料展现出优异的能…
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柔性石墨烯显示屏问世
摘要:柔性显示屏对下一代高科技电子设备至关重要。现在,剑桥石墨中心和英国Plastic Logic公司联合拿出了柔性石墨烯显示屏原型。它是一款有源矩阵电泳显示器,类似现在所使用的电子阅读器,只是以软性塑料来代替玻璃。并且金属电极层包含一种乳液处理的石墨电极。换言之,底板层可以使用其中的石墨烯来“印刷”在衬底上。 在这种情况下,每英寸150像素的背板使用有机薄膜晶体管技术,以…
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欧洲研究团队成功合成二维材料锗烯 石墨烯家族又添表亲
原标题:欧洲研究团队成功合成二维材料锗烯 石墨烯家族又添新“表亲” 欧洲研究团队成功合成二维材料锗烯 二维材料锗烯 科技日报讯 艾克斯-马赛大学等一个欧洲联合研究团队成功合成石墨烯的又一“表亲”,即二维材料锗烯(germanene)。该材料是由单层锗原子构成,或具备表现出色的电学和光学性质,未来有可能被广泛集成在各种电子设备。这项研究…
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石墨烯:新型传感器芯片可提供夜视能力
电子产品世界网讯 今年4月,有研究人员公布一项智能隐形眼镜计划,它能让使用者拥有红外“夜视”能力。通过把石墨烯夹入到两片镜片中间,产生一种能够捕捉从可见光到红外线的任何光的传感器。他们已经制成一个比手指甲还小的原型,专家表示,有一天它将会被嵌入镜头,为士兵和其他有需要的人提供夜视能力。 近日,荷兰代尔夫特理工大学的科学家发现用石墨烯薄片制成的“鼓面”,能够在光的作用下发生振动,根据这一原理能够检测…
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特斯拉研发石墨烯电池 续驶里程翻倍
凤凰汽车讯 据海外媒体报道,特斯拉Model S豪华电动车取得了令人瞩目的成绩,根据美国国家环保署(EPA)的评定,该款电动车的一次性充电续航里程至少可达265英里。 尽管上述行驶距离不是特斯拉电动车的极限,但是相比传统动力汽车来说,其续驶里程还是相形见拙,因为传统动力汽车通常情况下的续驶里程可以达到500英里。 但是,据特斯拉创始人兼首席执行官的埃隆•马斯克(Elon Musk)表示,特斯拉准备…
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看穿你的身体 石墨烯光检测器问世
摘要:使用石墨烯的光吸收特性而研发的超薄太赫兹波段光检测器即将问世。这种光检测器能非接触式看到衣服,人体组织,塑料和其它非金属物体表面之下的东西。现有大多数太赫兹探测器是体积大,速度慢,工作温度必须保持在接近绝对零度(约4开尔文)。现在,马里兰州大学,澳大利亚莫纳什大之间合作开发出了室温超薄太赫兹波段光检测器原型,检测速度比现有产品快了100万倍。 其原理是石墨烯其电子吸收光,并检测太赫兹波的存在…
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3D打印电池 石墨烯3D实验室申请专利
据悉,9月2日石墨烯3D实验室(以下称Graphene 3D Lab)宣布已经向美国专利和商标局提交了3D打印石墨烯电池的专利申请。这种电池制作的原材料是石墨烯,性能高于现有市场上的电池。 Graphene 3D Lab 图源:3ders Graphene 3D Lab总部位于温哥华,这是一家由石墨烯行业巨头Lomiko Metals与石墨烯实验室(Graphene Laboratories)共同…
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国家纳米中心多孔石墨烯制备研究取得进展
多孔石墨烯——片层具有纳米级孔隙,一般通过理论计算进行研究。石墨烯片层的孔隙有助于提高物质传递,在许多领域具有潜在的应用。迄今为止,多孔石墨烯的制备方法,包括通过芳基-芳基偶联反应的自下而上的化学方法和由高能量的技术方法,一般都是在基底上以有限的产率制备得到。 国家纳米科学中心的韩宝航研究员课题组发展了一种可放大且适用范围广的制备方法,将石墨烯氧化物和金属氧酸盐或多金属氧酸盐在高温条件下产生石墨烯…

