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標(biāo)簽 > 石墨烯

石墨烯

石墨烯

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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)。

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石墨烯技術(shù)

Nanodcal石墨烯納米帶中的輸運(yùn)

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2022-10-21 標(biāo)簽:軟件納米石墨烯 2k 0

石墨烯中自旋分辨的Bloch態(tài)介紹

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2022-10-20 標(biāo)簽:軟件電子器件石墨烯 1.2k 0

基于單層MoSe2-WSe2異質(zhì)結(jié)器件

近幾十年來(lái),硅芯片的尺寸一直在不斷減小,正接近其物理極限。電子產(chǎn)業(yè)一直面臨著尋找具有本征半導(dǎo)體特性的納米材料的艱巨挑戰(zhàn)。

2022-10-19 標(biāo)簽:二極管半導(dǎo)體石墨烯 3.6k 0

Nanodcal石墨烯和計(jì)算10Volt門壓下的能帶介紹

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2022-10-18 標(biāo)簽:軟件電子器件石墨烯 1.3k 0

硼烯在特高壓條件下暴露于原子氫下的氫化反應(yīng)

近日,來(lái)自美國(guó)西北大學(xué)的Mark C. Hersam等研究者,在超高真空條件下,利用原子氫對(duì)硼烯進(jìn)行氫化反應(yīng),合成得到“硼烯”晶型。

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基于Nanodcal石墨烯和其它1D/2D材料的結(jié)構(gòu)

迄今為止,Nanodcal 已成功應(yīng)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(dǎo)體電子器件設(shè)計(jì)等重要研究課題中,并將逐步推...

2022-10-14 標(biāo)簽:軟件模擬器件石墨烯 1.9k 0

導(dǎo)電劑含量對(duì)電性能的影響

作為鋰離子電池的重要組成部分的導(dǎo)電劑,雖然其在電池中所占的份量較少,但很大程度地影響著鋰離子電池的性能,對(duì)改善電池循環(huán)性能、容量發(fā)揮、倍率性能等有著很重...

2022-09-16 標(biāo)簽:鋰離子電池碳納米管石墨烯 5.1k 0

如何理解超快載流子動(dòng)力學(xué)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)功能

石墨烯中的光電轉(zhuǎn)換是實(shí)現(xiàn)超快和低功耗信息技術(shù)的核心。然而,揭示其機(jī)制和內(nèi)在時(shí)間尺度需要未知的太赫茲電子和設(shè)備架構(gòu)。

2022-09-14 標(biāo)簽:電容器石墨烯動(dòng)力學(xué) 3.1k 0

研究人員成功開發(fā)石墨烯/硅微米孔陣列異質(zhì)結(jié)光探測(cè)器

基于此,在本項(xiàng)研究中,利用化學(xué)氣相沉積法(CVD)制備的大面積石墨烯薄膜轉(zhuǎn)移到硅微米孔陣列襯底上,構(gòu)建了石墨烯/硅微米孔陣列異質(zhì)結(jié)構(gòu)光探測(cè)器。圖1展示了...

2022-09-13 標(biāo)簽:電荷石墨烯光探測(cè)器 2.1k 0

利用鋰硫電池分析LIG的作用機(jī)理

鋰硫電池作為金屬硫電池的偉大代表,它的問世可以追溯到20世紀(jì)60年代。

2022-09-08 標(biāo)簽:電偶石墨烯鋰硫電池 2.2k 0

“氧化新鮮石墨烯網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)”新策略

該方法在不引入后續(xù)篩選處理的情況下實(shí)現(xiàn)了大尺寸高晶格質(zhì)量氧化石墨烯的高效制備。將石墨剝離過程中橫向尺寸保持率提高到文獻(xiàn)報(bào)道最好水平的1.5-2倍,將氧化...

2022-08-11 標(biāo)簽:石墨烯制備技術(shù) 2.8k 0

電池技術(shù):?jiǎn)尉т\的超平無(wú)枝晶電鍍負(fù)極實(shí)現(xiàn)

為了確定單晶鋅電極的性能極限,該工作在高容量和高電流密度下進(jìn)行電鍍。當(dāng)將電流密度從2 mA cm-2提高到10 mA cm-2,電鍍?nèi)萘繌? mAh c...

2022-07-08 標(biāo)簽:石墨烯顯微鏡電鍍鋅 2.5k 0

使用石墨烯技術(shù)進(jìn)行電流感應(yīng)的技術(shù)

使用石墨烯技術(shù)進(jìn)行電流感應(yīng)的技術(shù)

基于石墨烯的傳感器可以克服這個(gè)缺點(diǎn)。通過這項(xiàng)技術(shù),可以實(shí)現(xiàn)單原子厚的組合物。這有效地創(chuàng)建了僅檢測(cè)垂直于傳感器平面的一個(gè)軸上的磁場(chǎng)的傳感器。

2022-02-06 標(biāo)簽:傳感器石墨烯 1.1k 0

石墨烯是否會(huì)變成一種神奇的多功能元素物質(zhì)以多種姿態(tài)出現(xiàn),并有可能解決許多獨(dú)特的問題?   

石墨烯是否會(huì)變成一種神奇的多功能元素物質(zhì)以多種姿態(tài)出現(xiàn),并有可能解決許多獨(dú)特的問題?  

首先,快速介紹一下石墨烯的背景。它是一層一原子厚的碳原子,以二維六邊形晶格排列。因此,石墨烯是已知最薄的材料,但卻非常堅(jiān)固(大約比鋼鐵強(qiáng)200倍)。它是...

2021-03-08 標(biāo)簽:石墨烯能量收集 2.7k 0

【當(dāng)代材料電學(xué)測(cè)試】系列之一:納米測(cè)試(下)

采用高內(nèi)阻的靜電計(jì)6517+數(shù)據(jù)采集儀DMM6500+納米發(fā)電采集軟件來(lái)進(jìn)行微小納米發(fā)電電流數(shù)據(jù)采集。

2021-03-05 標(biāo)簽:泰克納米石墨烯 2k 0

【當(dāng)代材料電學(xué)測(cè)試課堂】系列之一: 納米測(cè)試(上)

【當(dāng)代材料電學(xué)測(cè)試課堂】系列之一: 納米測(cè)試(上)

納米材料的表征包括成分分析,顆粒分析,結(jié)構(gòu)分析,性能分析,分析方法以電鏡分析為主,特別是掃描隧道電鏡(SMT),在導(dǎo)體和半導(dǎo)體納米材料分析上具有優(yōu)勢(shì)。

2021-02-25 標(biāo)簽:納米石墨烯SMU 2.5k 0

SiC與石墨烯覆蓋層一起用于GaN膜的生長(zhǎng)

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氮化鎵(GaN)為從RF-IC到眾多功率控制IC(例如通信,能源和軍事應(yīng)用中使用的大功率HEMT)等各種模擬微芯片提供了顯著的性能優(yōu)勢(shì)。GaN還是高能效...

2021-04-04 標(biāo)簽:ledSiC氮化鎵 2k 0

基于石墨烯的硅基光電探測(cè)器的技術(shù)

基于石墨烯的硅基光電探測(cè)器的技術(shù)

眾所周知,石墨烯是一個(gè)緊密堆積的碳原子層,其缺點(diǎn)是,特別是因?yàn)樗狈逃械膸?,但是這種缺陷吸引了科學(xué)家研究其在光電子學(xué)中的用途。 石墨烯和硅的組合產(chǎn)生...

2021-05-04 標(biāo)簽:石墨烯光電探測(cè)器 3.2k 0

石墨烯在鋰離子電池和超級(jí)電容器中的應(yīng)用

石墨烯,是碳原子以sp2雜化鍵按照六方點(diǎn)陣周期性排列而成的二維材料。石墨烯僅一個(gè)碳原子厚,具有大理論比表面積、高電子遷移率、高熱導(dǎo)率、高楊氏模量等優(yōu)異物...

2020-10-10 標(biāo)簽:鋰離子電池超級(jí)電容器石墨烯 6.5k 0

基于石墨烯的6種傳感器介紹

單層石墨烯可以實(shí)現(xiàn)負(fù)壓電效應(yīng),雙層和多層石墨烯可以實(shí)現(xiàn)正壓電傳導(dǎo)效應(yīng)。基于石墨烯的壓電傳感器由于具有超快的響應(yīng)時(shí)間和超高的靈敏度,已被用于檢測(cè)連續(xù)靜壓信...

2021-02-03 標(biāo)簽:石墨烯柔性傳感器 1.0萬(wàn) 0

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    QLED是不需要額外光源的自發(fā)光技術(shù)。量子點(diǎn)(Quantum Dots)是一些肉眼無(wú)法看到的、極其微小的半導(dǎo)體納米晶體,是一種粒徑不足10納米的顆粒。本章還詳細(xì)介紹了oled和qled電視的區(qū)別,qled和oled哪個(gè)好,QLED和ULED,OLD和QLED電視哪個(gè)好等內(nèi)容。
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