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电子发烧友网>电源/新能源>韩国汉阳大学利用非晶Al2O3实现石墨表面改良 旨提升快充性能表现

韩国汉阳大学利用非晶Al2O3实现石墨表面改良 旨提升快充性能表现

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芯悦君兮发布于 2022-11-03 10:33:03

光子表面波辅助促进增强石墨烯光的吸收

本研究发现基于非周期结构的广义表面波也可以实现石墨烯完美吸收。平面纯介质表面波系统为低成本和高性能的二维器件应用提供了有价值的方案。
2018-04-03 15:02:488145

石墨烯电极的商用化获突破性进展,韩国解决石墨烯OLED难题

石墨烯以其独特的性能成为如今科技领域的重要材料,但是石墨烯虽好,开发过程中难题也不少。最近,石墨烯电极的商用化获突破性进展,韩国解决石墨烯OLED难题。
2018-06-14 10:36:405033

该如何改善电动汽车电池的快充性能

传统的锂离子电池以石墨为负极活性物质,石墨的嵌锂电位与金属Li接近,因此在大电流充电的过程中非常容易出现析锂的问题,有研究表明在石墨负极表面包覆一层1%的Al2O3能够将石墨负极在4000mA/g的大电流密度下的容量提升到337.1mAh/g。
2019-09-22 09:46:251362

如何使用注射成型的Al2O3陶瓷实现3D打印技术的工艺研究

Al2O3 陶瓷坯体。实验中优化有机粘结剂体系,以粘度较低的石蜡和韧性较好的 EVA 热熔胶作为粘结剂, Solsperse 17000(0.7 wt%)作为分散剂,硬脂酸(2 wt%)作为表面活性剂制备出固相量为 56 vol%热塑性 Al2O3 浆料。
2020-07-13 08:00:000

Al2O3/AIN/AIGaN/GaN MIS-HEMT器件结构与特性

,采用AIN完全代替Al2O3栅介质层改善器件界面特性的同时也牺牲了一部分的器件关态漏电性能,即采用Al2O3栅介质层能获得更好的器件漏电抑制效果。
2023-02-14 09:16:411278

氧化铝陶瓷基板的晶体结构、分类及性能

氧化铝有许多同质异晶体,例如α-Al2o3、β-Al2o3、γ-Al2o3等,其中以α-Al2o3的稳定性较高,其晶体结构紧密、物理性能与化学性能稳定,具有密度与机械强度较高的优势,在工业中的应用也较多。
2023-03-30 14:10:221079

石墨提升复合材料性能

作为一种单层二维碳同素异形体,石墨表现出优于碳纳米管的性能,包括更大的表面积、卓越的电子迁移率、更高的拉伸强度和杨氏模量。然而,最近在制造碳纤维时使用氧化石墨烯(GO)液晶的实验导致纤维的抗拉强度低于标准,因为它们的固有排列和结晶度较差。
2023-06-26 15:12:08457

开创性新方法!用于高性能石墨烯电子产品!

该研究首次应用紫外光辅助原子层沉积(UV-ALD)技术于石墨表面,并展示了利用UV-ALD沉积Al2O3薄膜在石墨烯场效应晶体管(GFETs)中的应用。在ALD过程中进行5秒最佳紫外照射,导致在石墨表面上沉积出更加致密平滑的Al2O3薄膜
2023-08-16 15:52:37282

10年内芯片性能提升1000倍,韩国汉阳大学推出CH3IPS计划

汉阳大学财团提议设立界限尺度-界限物理性质-克服异质集成界限半导体技术研究中心(ch3ips)。与政府预算不同,大学和企业计划分别投资160亿韩元和100亿韩元以上。汉阳大学已经在运营极紫外线(euv)-企业-大学合作中心(iucc)。
2023-09-21 14:34:54531

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