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据化学工程网站消息,近日美国莱斯大学的一个研究小组发现,在高效制造石墨烯工艺的基础上,可以很容易地改进原工艺,使用混合废塑料为原料,在生成石墨烯的同时生产出近乎纯净的氢气流。
英国华威大学和曼彻斯特大学的科研人员揭示了石墨烯对质子的渗透比理论预期值高得多的原因。
据2021年8月26日发表在《自然·材料》杂志上的最新研究,美国西北大学工程师首次创造出一种双层原子厚度的硼烯,打破了硼在单原子层限制之外形成非平面团簇的自然趋势。
英国剑桥大学石墨烯中心与埃克塞特大学、印度、瑞士、新加坡和美国的团队合作研究表明,石墨烯可用于超高密度硬盘驱动器(HDD),与当前技术相比,其性能可提高十倍。
新加坡南洋理工大学和美国莱斯大学的一个联合研究团队发现六方氮化硼(h-BN)具有石墨烯十倍的抗断裂能力,并找出了其抗断裂能力突出的关键原因。
由于具有高导电性、高导热性、高强度和独特的二维结构,石墨烯成为新材料研发的热点。8月21日,东旭光电副总裁、石墨烯事业部总裁冯蔚东博士接受科技日报记者专访时表示,作为石墨烯发源地、全球石墨烯科研中心的英国曼彻斯特大学,将与东旭光电等合作,致力于悬浮石墨烯传感芯片产品的研发和商业化应用推广。
石墨烯是一种非常薄的二维材料,仅由单层碳原子组成。石墨烯因具有多种优秀的特性,如像塑料一样柔韧,稳定的晶格结构使其具有良好导电性,机械强度比世界上最好的钢铁还要高100倍,所以在工业和技术领域具有多种用途,被认为是近乎完美的材料。然而,石墨烯很难生产,因此其价格昂贵。
由俄圣彼得堡国立大学和托木斯克国立大学科学家参加的国际研究团队对石墨烯进行了改性处理,赋予了其钴和金的特性——磁性和自旋轨道耦合,此项研究将有助于改善量子计算机。相关研究成果已发表在《纳米快报》(Nano Letters)杂志上。石墨烯是目前存在的所有材料中最轻、最坚固的材料,具有高导电性。当与钴和金相互作用时,石墨烯不仅保留了自身独特的特性,而且部分获得了上述金属的性质——磁性和自旋轨道耦合。科...
据瑞士联邦材料研究所(EMPA)消息,该所与德国马普学会高分子研究所、美国加州大学伯克利分校合作开展的纳米晶体管研制取得重要进展,使用石墨烯纳米带制成的核心结构大幅度提升了纳米晶体管的性能和成品率,为纳米半导体器件进入实用阶段创造了条件。石墨烯材料制成的石墨烯纳米带可展示优良的半导体性能,但其半导体特性与石墨烯纳米带边缘的碳原子排列密切相关,如边缘的碳原子呈锯齿状状排列,显示出的是金属导体的性能,...
2017年9月8日,中国科学院文献情报中心和美国化学文摘社(Chemical Abstracts Service)联合发布了《全球科技趋势报告:石墨烯研发态势监测分析报告》中英文报告。报告分别从石墨烯科研产出的发展趋势、研究主题布局、主题演进方向、国家地区分布、潜在竞争机构等,深度揭示全球石墨烯研发的主题布局及研发动向,并通过专家访谈,探讨了石墨烯的发展前景和未来面临的挑战。报告认为:石墨烯的基础...
近期,加拿大国家研究理事会(NRC)组建了一个特别研究小组,进行石墨烯标准的研究,这种多功能材料有可能重塑多个产业的格局。石墨烯是迄今人类发现的最薄、强度最大、导电和导热性能最强的材料之一,然而,目前市场销售的石墨烯相关材料的质量差异巨大,尚无用于表征石墨烯的标准,造成对市场提供的大量石墨烯材料无法进行可靠比较,特别是在寻求满足一定目标性能的石墨烯材料时采购风险更大。
一个国际团队近日在英国学术刊物《自然·通讯》发表报告说,他们找到一种新方法来“唤醒”石墨烯的超导性,如果相关技术发展成熟,将极大地拓展这种材料的应用范围。石墨烯是从石墨材料中剥离出来的、只由一层碳原子组成的二维材料。它具有轻薄、强韧、导电、导热等性能,是被工业界寄予厚望的新一代材料。科学家一直相信这种材料可具有超导性,但此前还没找到方法证实。
新技术提纯的石墨烯更稳定     提纯  石墨烯  更稳定       < 2016/10/21
据俄罗斯卫星网2016年10月19日报道,俄罗斯、法国、瑞典和希腊科学家合作开发出一种工业技术来提纯石墨烯,新方法让石墨烯更稳定,即使接触臭氧10分钟之久也“毫发无伤”。研究人员表示,该成果是纳米电子学技术领域的一项重要进步,将大力促进该领域的发展。
最近,土耳其比尔肯大学研究人员将一张普通的打印纸夹在两层石墨烯膜(由多层石墨烯构成)之间,使其变成了一种柔性电子显示器。他们还将石墨烯排布成多像素模式,把纸折成三维形状,在上面打印出彩色图案,展示了不同于晶片技术的另一类效果。据美国电气电子工程师协会(IEEE)《光谱》网站近日报道,在柔性显示器中,石墨烯本身有多种用途,如用来替代另一种稀缺材料氧化铟锡(ITO,一种控制显示器像素的透明导体),也可...
柔性显示屏在智能手机等设备上已有所应用,但材料性能仍限制了普及程度。英国研究人员日前报告说,他们用一种基于石墨烯的新材料制成新型柔性显示屏,在柔韧性、亮度等方面比同类产品有所提高。与采用玻璃基板的传统液晶显示屏不同,采用塑料基板的柔性屏借助薄膜封装等技术,让面板可弯曲、不易折断且更轻薄,这为移动设备的设计提供了更多选择。但受限于所用材料,柔性屏幕随着尺寸增大,亮度的层次和均匀性会有所下降。

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