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標(biāo)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(gè)原子層厚度的準(zhǔn)二維材料,所以又叫做單原子層石墨。英國(guó)曼徹斯特大學(xué)物理學(xué)家安德烈·蓋姆和康斯坦丁·諾沃肖洛夫,用微機(jī)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(xué)獎(jiǎng)。
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(gè)原子層厚度的準(zhǔn)二維材料,所以又叫做單原子層石墨。英國(guó)曼徹斯特大學(xué)物理學(xué)家安德烈·蓋姆和康斯坦丁·諾沃肖洛夫,用微機(jī)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(xué)獎(jiǎng)。石墨烯常見(jiàn)的粉體生產(chǎn)的方法為機(jī)械剝離法、氧化還原法、SiC外延生長(zhǎng)法,薄膜生產(chǎn)方法為化學(xué)氣相沉積法(CVD)。[1] 由于其十分良好的強(qiáng)度、柔韌、導(dǎo)電、導(dǎo)熱、光學(xué)特性,在物理學(xué)、材料學(xué)、電子信息、計(jì)算機(jī)、航空航天等領(lǐng)域都得到了長(zhǎng)足的發(fā)展。
作為目前發(fā)現(xiàn)的最薄、強(qiáng)度最大、導(dǎo)電導(dǎo)熱性能最強(qiáng)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(xué)家甚至預(yù)言石墨烯將“徹底改變21世紀(jì)”。極有可能掀起一場(chǎng)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(gè)原子層厚度的準(zhǔn)二維材料,所以又叫做單原子層石墨。英國(guó)曼徹斯特大學(xué)物理學(xué)家安德烈·蓋姆和康斯坦丁·諾沃肖洛夫,用微機(jī)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(xué)獎(jiǎng)。石墨烯常見(jiàn)的粉體生產(chǎn)的方法為機(jī)械剝離法、氧化還原法、SiC外延生長(zhǎng)法,薄膜生產(chǎn)方法為化學(xué)氣相沉積法(CVD)。[1] 由于其十分良好的強(qiáng)度、柔韌、導(dǎo)電、導(dǎo)熱、光學(xué)特性,在物理學(xué)、材料學(xué)、電子信息、計(jì)算機(jī)、航空航天等領(lǐng)域都得到了長(zhǎng)足的發(fā)展。
作為目前發(fā)現(xiàn)的最薄、強(qiáng)度最大、導(dǎo)電導(dǎo)熱性能最強(qiáng)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(xué)家甚至預(yù)言石墨烯將“徹底改變21世紀(jì)”。極有可能掀起一場(chǎng)席卷全球的顛覆性新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)革命。
突破儲(chǔ)能“魚(yú)與熊掌”困境!新型石墨烯讓超級(jí)電容器兼具高功率與高能量密度
電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報(bào)道 在新能源技術(shù)快速迭代的今天,儲(chǔ)能設(shè)備的性能提升始終是科研攻關(guān)的核心方向。近期,澳大利亞莫納什大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)在這一領(lǐng)域取得了突破性進(jìn)...
基于微四探針(M4PP)?測(cè)量的石墨烯電導(dǎo)性能評(píng)估
石墨烯作為原子級(jí)薄二維材料,具備優(yōu)異電學(xué)與機(jī)械性能,在防腐、OLED、傳感器等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。隨著大面積石墨烯生長(zhǎng)與轉(zhuǎn)移技術(shù)的成熟,如何實(shí)現(xiàn)其電學(xué)性能的快...
石墨烯量子霍爾效應(yīng):載流子類型依賴性及其計(jì)量學(xué)應(yīng)用
石墨烯因其零帶隙能帶結(jié)構(gòu)和高載流子遷移率,在量子霍爾效應(yīng)研究中具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。然而,基于碳化硅襯底的石墨烯(SiC/G)器件中,n型與p型載流子的輸運(yùn)性能...
2025-09-29 標(biāo)簽:石墨烯霍爾效應(yīng)測(cè)量 190 0
高精度TLM測(cè)量技術(shù):在金屬-石墨烯接觸電阻表征中的應(yīng)用研究
石墨烯作為最具代表性的二維材料,憑借其卓越的電學(xué)性能在高性能電子器件領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大應(yīng)用潛力。然而,金屬-石墨烯接觸電阻問(wèn)題一直是制約其實(shí)際應(yīng)用的瓶頸。接...
量子霍爾效應(yīng)(QHE)的界面耦合誘導(dǎo)與雙柵調(diào)控:石墨烯-CrOCl異質(zhì)結(jié)的機(jī)制研究
量子霍爾效應(yīng)(QHE)作為凝聚態(tài)物理中的經(jīng)典現(xiàn)象,其拓?fù)浔Wo(hù)的邊緣態(tài)在精密測(cè)量和量子計(jì)算中具有重要價(jià)值。近年來(lái),石墨烯因其獨(dú)特的狄拉克錐能帶結(jié)構(gòu)成為研究...
2025-09-29 標(biāo)簽:量子石墨烯霍爾效應(yīng) 220 0
石墨烯超低方阻的實(shí)現(xiàn)?| 霍爾效應(yīng)模型驗(yàn)證
石墨烯因其高載流子遷移率(~200,000cm2/V·s)、低方阻和高透光性(~97.7%),在電子應(yīng)用領(lǐng)域備受關(guān)注。然而,單層石墨烯的電學(xué)性能受限于表...
2025-09-29 標(biāo)簽:石墨烯霍爾效應(yīng) 226 0
IEC新標(biāo)準(zhǔn)賦能石墨烯產(chǎn)業(yè)化:范德堡法與在線四探針?lè)▽?shí)現(xiàn)薄層電阻精準(zhǔn)測(cè)量
石墨烯因其超高的載流子遷移率、機(jī)械強(qiáng)度和化學(xué)穩(wěn)定性,被視為下一代電子器件、傳感器及能源材料的核心候選。但其產(chǎn)業(yè)化面臨關(guān)鍵挑戰(zhàn):不同合成方法(如CVD、機(jī)...
Haydale石墨烯壓阻油墨:三明治電極結(jié)構(gòu)+HDPlas具良好線性與穩(wěn)定性
Haydale石墨烯壓阻油墨采用HDPlas?等離子體功能化工藝,在三明治電極結(jié)構(gòu)中實(shí)現(xiàn)了15K-800Ω的可調(diào)電阻范圍,并表現(xiàn)出良好的線性響應(yīng)特性和長(zhǎng)...
伯納爾雙層石墨烯(BLG)在低磁場(chǎng)或零磁場(chǎng)的巨大潛力
【DT半導(dǎo)體】獲悉,本征的谷自由度使得雙層石墨烯(BLG)成為半導(dǎo)體量子比特的獨(dú)特平臺(tái)。單載流子量子點(diǎn)(QD)基態(tài)表現(xiàn)出雙重簡(jiǎn)并性,其中構(gòu)成克萊默對(duì)的兩...
石墨烯電學(xué)特性測(cè)試的挑戰(zhàn)和解決方案
隨著AI計(jì)算、大數(shù)據(jù)、高速互聯(lián)和5G/6G通信的快速發(fā)展,半導(dǎo)體行業(yè)正迎來(lái)一場(chǎng)材料革命。硅基芯片在制程縮小至2nm之后,已逼近物理極限,短溝道效應(yīng)、功耗...
石墨烯基在雷達(dá)吸波材料中的應(yīng)用綜述立即下載
類別:模擬數(shù)字論文 2021-07-29 標(biāo)簽:雷達(dá)石墨烯
石墨烯的基本概念和高頻特性的詳細(xì)資料簡(jiǎn)介立即下載
類別:電子資料 2020-10-14 標(biāo)簽:SiC石墨烯霍爾效應(yīng)
里斯本大學(xué):基于石墨烯的摩擦電多傳感器,用于智能紡織品自供電多模態(tài)運(yùn)動(dòng)傳感
在康復(fù)治療、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練和健康監(jiān)測(cè)領(lǐng)域,對(duì)實(shí)時(shí)運(yùn)動(dòng)追蹤的需求日益增長(zhǎng),這凸顯了對(duì)兼具高精度、低功耗和舒適佩戴特性的可穿戴傳感器的迫切需求。摩擦納米發(fā)電機(jī)(T...
2025-10-17 標(biāo)簽:傳感器石墨烯運(yùn)動(dòng)傳感 708 0
深圳技術(shù)大學(xué):超薄石墨烯應(yīng)變傳感器陣列,用于毫米級(jí)分辨率的高靈敏度多功能傳感
石墨烯柔性傳感器陣列的應(yīng)用受兩大限制制約:現(xiàn)有制備方法難以實(shí)現(xiàn)高空間分辨率,且缺乏面向?qū)嶋H應(yīng)用的系統(tǒng)級(jí)集成方案。為應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn),本文,深圳技術(shù)大學(xué)賈原 ...
2025-10-11 標(biāo)簽:柔性電路石墨烯應(yīng)變傳感器 2.1k 0
突破儲(chǔ)能“魚(yú)與熊掌”困境!新型石墨烯讓超級(jí)電容器兼具高功率與高能量密度
電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報(bào)道 在新能源技術(shù)快速迭代的今天,儲(chǔ)能設(shè)備的性能提升始終是科研攻關(guān)的核心方向。近期,澳大利亞莫納什大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)在這一領(lǐng)域取得了突破性進(jìn)...
東華大學(xué):研究基于石墨烯纖維的高性能壓力傳感器,具有雙邊致密結(jié)構(gòu),用于人體運(yùn)動(dòng)監(jiān)測(cè)
柔性壓力傳感器因能精確檢測(cè)外部壓力并貼合復(fù)雜曲面,在健康監(jiān)測(cè)與人機(jī)交互領(lǐng)域備受關(guān)注。然而,靈敏度、檢測(cè)范圍與機(jī)械穩(wěn)定性之間的固有權(quán)衡嚴(yán)重制約了其性能提升...
中科院寧波材料所:雙結(jié)構(gòu)石墨烯/PDMS復(fù)合傳感器,用于可穿戴設(shè)備應(yīng)用
在實(shí)際應(yīng)用中,柔性傳感器需要在寬廣的測(cè)量范圍內(nèi)展現(xiàn)出足夠高的靈敏度;然而,這種需求總是伴隨著權(quán)衡取舍。本文通過(guò)對(duì)激光誘導(dǎo)石墨烯(LIG)導(dǎo)電路徑的幾何創(chuàng)...
2025-08-26 標(biāo)簽:石墨烯可穿戴設(shè)備復(fù)合傳感器 3.4k 0
浙江科技大學(xué):研發(fā)竹纖維素-石墨烯氣凝膠傳感器,用于健康監(jiān)測(cè)、柔性可穿戴應(yīng)用等
基于纖維素的空氣凝膠因其互聯(lián)多孔網(wǎng)絡(luò)、低密度和優(yōu)異的壓縮性,特別適合用于柔性傳感器,這些特性使得有效的變形檢測(cè)和信號(hào)傳輸成為可能。然而,纖維素氣凝膠在應(yīng)...
2025-08-20 標(biāo)簽:傳感器石墨烯健康監(jiān)測(cè) 6.4k 0
中國(guó)科學(xué)院沈陽(yáng)自動(dòng)化研究所:研究基于石墨烯/PDMS封裝的醫(yī)用膠帶柔性傳感器,用于水下機(jī)器人運(yùn)動(dòng)檢測(cè)
水下環(huán)境感知對(duì)機(jī)器人操作至關(guān)重要。由于柔性傳感器能夠適應(yīng)各種形狀和表面,因此在深海生物捕獲、環(huán)境檢測(cè)和機(jī)械操作等科學(xué)應(yīng)用中具有廣泛的應(yīng)用前景。然而,面對(duì)...
2025-07-17 標(biāo)簽:石墨烯運(yùn)動(dòng)檢測(cè)水下機(jī)器人 4.3k 0
EastWave應(yīng)用:光場(chǎng)與石墨烯和特異介質(zhì)相互作用的研究
本案例使用“自動(dòng)計(jì)算透反率模式”研究石墨烯和特異介質(zhì)的相互作用,分析透反率在有無(wú)石墨烯存在情況下的變化。光源處于近紅外波段。 ?模型為周期結(jié)構(gòu),圖中只顯...
當(dāng)柏油路面蒸騰起扭曲的熱浪,空調(diào)外機(jī)發(fā)出不堪重負(fù)的轟鳴,傳統(tǒng)降溫方式正在遭遇前所未有的挑戰(zhàn)。但在這個(gè)萬(wàn)物皆可智能的時(shí)代,科技早已為我們開(kāi)辟了全新的清涼賽...
2025-07-07 標(biāo)簽:石墨烯可穿戴設(shè)備 736 0
德克薩斯大學(xué):研究石墨烯電子紋身電生理傳感,用于潛水員安全檢測(cè)
? 危險(xiǎn)且缺乏保護(hù)的水下作業(yè)是潛水員死亡的主要原因;生物傳感器可提供早期預(yù)警和部分保護(hù),從而在一定程度上減輕這一風(fēng)險(xiǎn)。然而,當(dāng)前生物傳感器的復(fù)雜性和高成...
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