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標簽 > 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,是一種只有一個原子層厚度的準二維材料,所以又叫做單原子層石墨。英國曼徹斯特大學物理學家安德烈·蓋姆和康斯坦丁·諾沃肖洛夫,用微機械剝離法成功從石墨中分離出石墨烯,因此共同獲得2010年諾貝爾物理學獎。
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,是一種只有一個原子層厚度的準二維材料,所以又叫做單原子層石墨。英國曼徹斯特大學物理學家安德烈·蓋姆和康斯坦丁·諾沃肖洛夫,用微機械剝離法成功從石墨中分離出石墨烯,因此共同獲得2010年諾貝爾物理學獎。石墨烯常見的粉體生產(chǎn)的方法為機械剝離法、氧化還原法、SiC外延生長法,薄膜生產(chǎn)方法為化學氣相沉積法(CVD)。[1] 由于其十分良好的強度、柔韌、導電、導熱、光學特性,在物理學、材料學、電子信息、計算機、航空航天等領(lǐng)域都得到了長足的發(fā)展。
作為目前發(fā)現(xiàn)的最薄、強度最大、導電導熱性能最強的一種新型納米材料,石墨烯被稱為“黑金”,是“新材料之王”,科學家甚至預言石墨烯將“徹底改變21世紀”。極有可能掀起一場席卷全球的顛覆性新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)革命。
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,是一種只有一個原子層厚度的準二維材料,所以又叫做單原子層石墨。英國曼徹斯特大學物理學家安德烈·蓋姆和康斯坦丁·諾沃肖洛夫,用微機械剝離法成功從石墨中分離出石墨烯,因此共同獲得2010年諾貝爾物理學獎。石墨烯常見的粉體生產(chǎn)的方法為機械剝離法、氧化還原法、SiC外延生長法,薄膜生產(chǎn)方法為化學氣相沉積法(CVD)。[1] 由于其十分良好的強度、柔韌、導電、導熱、光學特性,在物理學、材料學、電子信息、計算機、航空航天等領(lǐng)域都得到了長足的發(fā)展。
作為目前發(fā)現(xiàn)的最薄、強度最大、導電導熱性能最強的一種新型納米材料,石墨烯被稱為“黑金”,是“新材料之王”,科學家甚至預言石墨烯將“徹底改變21世紀”。極有可能掀起一場席卷全球的顛覆性新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)革命。
石墨烯在激光器中的應用是一個廣泛而深入的研究領(lǐng)域,其獨特的電學、熱學和光學性質(zhì)為激光器的性能提升和應用拓展提供了新的可能性。以下將詳細探討石墨烯在激光器...
石墨烯的特有性能和未來發(fā)展前景引起了人們極大的興趣,但是如何獲取無缺陷,低氧化,穩(wěn)定的石墨烯片可以沉積在不同基底上是一個國內(nèi)外共同遇到的技術(shù)難題。通過特...
2024-07-11 標簽:印刷電子石墨烯絲網(wǎng)印刷 486 0
基于米氏超構(gòu)表面的像素集成長波多光譜Ⅱ類超晶格探測器
多光譜探測是大氣監(jiān)測、廢棄物檢測、食品安全和微生物檢測等應用技術(shù)中不可或缺的一部分。多光譜探測系統(tǒng)按照波長可以分為短波(1.1 μm~2 μm),中波(...
最近,西湖大學李蘭研究員課題組提出了基于石墨烯異質(zhì)結(jié)的調(diào)制、探測一體化集成光電子器件,該器件利用了石墨烯可調(diào)的復折射率和零帶隙特性,將石墨烯異質(zhì)結(jié)與微環(huán)...
通過2D/3D異質(zhì)結(jié)構(gòu)精確控制鐵電材料弛豫時間
受經(jīng)典德拜弛豫啟發(fā)的米勒模型提供了通過操縱弛豫時間來控制自發(fā)極化的理論框架。作者通過使用層轉(zhuǎn)移技術(shù)形成的2D/C-3D/2D異質(zhì)結(jié)構(gòu)克服了傳統(tǒng)異質(zhì)結(jié)存在...
室溫下單層石墨烯中電流渦旋的納米級掃描磁力成像技術(shù)
本工作MLG 裝置由帶有圓盤形側(cè)袋的均勻通道組成,臨界長度尺度主要由圓盤開口a設(shè)定。圓盤中的電流方向(同流或逆流)可以作為區(qū)分擴散和流體動力傳輸?shù)臉酥尽?/p>
? 近年來,由于石墨烯(Gr)制備技術(shù)的不斷發(fā)展[1-2],石墨烯的生產(chǎn)成本逐漸降低,這使其在有機防腐涂層領(lǐng)域的應用成為了可能。研究人員在石墨烯復合防腐...
碳納米管與石墨烯的比較 碳納米管和石墨烯都是碳的同素異形體,它們具有獨特的物理和化學性質(zhì),并在許多領(lǐng)域展現(xiàn)出廣泛的應用潛力。以下是兩者的主要區(qū)別: 碳納...
1成果簡介? 在現(xiàn)代社會中,提高金屬的導電性仍然是一個關(guān)鍵挑戰(zhàn),因為它直接決定了電力電子系統(tǒng)的傳輸效率。近年來,石墨烯作為一種具有優(yōu)異電導率和低電阻溫度...
本文簡單介紹了菱形石墨烯莫爾結(jié)構(gòu)以及該材料中的量子反常霍爾效應以及未來的應用方向。 莫爾材料的出現(xiàn)開啟了凝聚態(tài)物理的新篇章,其中幾何、電子結(jié)構(gòu)的相互作用...
? 傳感器技術(shù)作為物聯(lián)網(wǎng)、智能制造、智能交通等領(lǐng)域的關(guān)鍵支撐,正經(jīng)歷著前所未有的變革。新興傳感器的不斷涌現(xiàn),不僅拓寬了技術(shù)的應用范圍,也為各行各業(yè)帶來了...
石墨烯化學鍍銅對放電等離子燒結(jié)石墨烯增強鋁基復合材料組織和性能的影響
鋁基復合材料具有強度高、耐磨性能良好、尺寸穩(wěn)定性佳等特點,在航空航天、慣性導航、?紅外探測等領(lǐng)域得到廣泛應用。鋁基復合材料的增強體通常為碳化硅顆粒、碳纖...
自旋極化:開創(chuàng)半導體器件設(shè)計的新路徑
? ? 【研究背景】 自旋電子學是一門探索電子自旋特性的新興領(lǐng)域,其潛在應用包括信息存儲和處理。磁近鄰效應是自旋電子學中的一個重要領(lǐng)域,它可以通過將磁性...
AFM | 二維材料MXene的光電轉(zhuǎn)換與儲能進展
研究背景隨著技術(shù)的迅速發(fā)展和對石墨烯等二維材料光電性質(zhì)的發(fā)現(xiàn),人們對除石墨烯之外的其他二維平面材料的研究越來越引起關(guān)注。這些材料包括過渡金屬硫化物、碳氮...
2024-11-11 標簽:石墨烯光電轉(zhuǎn)換二維材料 325 0
Die-cutting converting 精密模切加工|氮化硼散熱膜(白石墨烯)
基于二維氮化硼納米片的復合薄膜,此散熱膜具有透電磁波、高導熱、高柔性、高絕緣、低介電系數(shù)、低介電損耗等優(yōu)異特性,是5G射頻芯片、毫米波天線領(lǐng)域最為有效的...
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