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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。
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各種功能材料可以通過原位雜化和后處理方式與石墨烯纖維結合,制備的石墨烯基復合纖維憑借其低成本、高電導率、可調比表面積、孔徑貢獻和易于改性等優(yōu)點在能量轉換...
曹原導師最新《Nat. Nanotech》:在魔角石墨烯中實現(xiàn)開關超導性
低溫傳輸測量證明了高質量扭曲的雙層石墨烯器件在接近魔角θ≈1.1°時的預期特征。在圖1b中,四探針縱向電阻Rxx被繪制成在基礎混合室溫度為40 mK時使...
隨著硅晶體管的尺寸和性能接近其物理極限,需要尋找替代材料來支持更多的新興技術, 其中一個具有希望的材料石墨烯。由于其出色的電氣、機械和熱性能,使得它最有...
石墨烯電池和鋰離子電池哪個好?石墨烯電池和鋰電池的區(qū)別
鋰離子電池中的鋰離子指的是電池中的儲能物質,在充放電過程中發(fā)生電池反應(化學變化)。是一類由鋰金屬或鋰合金為負極材料、使用非水電解質溶液的電池。
合理設計輕質、高穩(wěn)定性、高負載能力和高催化活性的碳材料(如外來活性組分(例如金屬單原子)功能化空心碳納米籠),可以同時抑制多硫化物的穿梭效應(通過物理和...
石墨烯展示出諸多優(yōu)良特性,已引起全球研究者廣泛關注并取得了可喜研發(fā)進展 。隨著 5G技術蓬勃發(fā)展,與高功率高集成器件相關聯(lián)的高效散熱一 直是工程技術難題...
不知道是真的還是假的, 今天看到一部短片,?其中短片作者利用石墨烯粉末徒手制作了一個場效應管,? 并將其應用在搭建的多諧振蕩電路中。這一點的確感到令人驚...
豐富的羥基使XY能夠調控Zn2+溶劑化結構。同時,氧化石墨烯與Zn之間自發(fā)的反應導致還原氧化石墨烯(rGO)層自組裝在Zn表面,形成一種原位AIL來引導...
大規(guī)模集成電路的散熱大致上可以分為兩個(或者三個)步驟,如圖1(a)所示。第一步是單個晶體管產生的熱量被傳導通過封裝外殼。
新能源電池也是石墨烯最早商用的一大重要領域。美國麻省理工學院已成功研制出表面附有石墨烯納米涂層的柔性光伏電池板,可極大降低制造透明可變形太陽能電池的成本...
太赫茲波能量大小則在電子和光子之間,與其他頻率的電磁波相比,其性能非常獨特。正是這些獨特的性能,使其在光譜分析、成像、6G通信、電子對抗等領域 具有廣闊...
本研究中采用了不需要磁性元器件的柔性供電器,更容易實現(xiàn)集成以及可塑形的電能變換,很大程度上降低電能變換機構的復雜度。該研究為解決智能可穿戴電子設備高品質...
迄今為止,Nanodcal 已成功應用于1維、2維、3維材料物性、分子電子器件、自旋電子器件、光電流器件、半導體電子器件設計等重要研究課題中,并將逐步推...
Nanodcal是一款基于非平衡態(tài)格林函數(shù)-密度泛函理論(NEGF - DFT)的第一性原理計算軟件,主要用于模擬器件材料中的非線性、非平衡的量子輸運過...
迄今為止,Nanodcal 已成功應用于1維、2維、3維材料物性、分子電子器件、自旋電子器件、光電流器件、半導體電子器件設計等重要研究課題中,并將逐步推...
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Nanodcal是一款基于非平衡態(tài)格林函數(shù)-密度泛函理論(NEGF - DFT)的第一性原理計算軟件,主要用于模擬器件材料中的非線性、非平衡的量子輸運過...
石墨烯是單原子厚的碳原子片,相對表面積為 2,630 m 2 /g,在存儲電荷方面表現(xiàn)出色,在長期循環(huán)中幾乎不會降解。石墨烯中的鍵使石墨烯的抗拉強度是鋼...
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