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电子发烧友网>制造/封装>半导体技术>半导体新闻>“石墨烯之父”又发现超级材料:或是半导体的未来

“石墨烯之父”又发现超级材料:或是半导体的未来

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2016-12-30 07:07:111826

石墨烯电池是什么?石墨超级电池主导未来

被寄予厚望的“新材料之王”石墨烯总是话题不断。前段时间,中科院上海硅酸盐所研究团队研发的石墨烯电池更是引发外界广泛关注。该所研究员黄富强带领的研究团队与北京大学、美国宾夕法尼亚大学合作,合成出一种高性能超级电容器电极材料——氮掺杂有序介孔石墨烯。
2017-06-26 15:14:118989

什么是半导体材料_常见半导体材料有哪些

半导体材料很多,按化学成分可分为元素半导体和化合物半导体两大类。锗和硅是最常用的元素半导体;化合物半导体包括第Ⅲ和第Ⅴ族化合物(砷化镓、磷化镓等)、第Ⅱ和第Ⅵ族化合物( 硫化镉、硫化锌等)、氧化物
2018-03-08 09:36:33119660

MIT研究人员新发现:利用石墨烯,制备各种非硅半导体材料

关键词:石墨烯 , 半导体材料 来源:DeepTech深科技 目前,绝大多数的计算机设备均是由硅材料制备而来。硅元素是地球上既氧元素之后,储量第二丰富的元素。它以各种不同的形式,广泛存在于岩石、砂砾
2018-10-17 15:43:01229

探讨二维材料半导体和能源产业的应用

二维结构始于石墨烯(graphene)的发现石墨烯全是碳原子,也是六角形蜂巢结构。石墨(graphite)则是三维材料,以前常用的铅笔芯就是石墨
2018-10-26 15:10:096180

科学家发现半导体可用于构建超级注射 可为LED的开发和生产提供全新方法

据外媒报道,来自莫斯科物理技术学院(MIPT)的研究人员发现超级注射(此前认为只有在半导体异质结构中可能产生的效应)也可能发生在同质结构中(由单一半导体材料组成的结构)。他们指出,大多数已知的半导体可用于构建能够进行超级注射的同质结构,这一发现可为光源开发和生产提供全新方法。
2019-04-26 09:03:331380

“中国半导体之父”张汝京加入积塔半导体,担任执行董事

去年11月,有消息传出,有着“中国半导体之父”称谓的张汝京博士离开了他一手创建的芯恩半导体,据说前往了上海的积塔半导体,但该消息一直没有得到确认。 今日,据媒体报道,终于确认了已经从青岛芯恩半导体
2022-05-17 17:11:493810

发现了氮化镓半导体材料?这种材料的特性是什么?

氮化镓(GaN)是氮和镓化合物,具体半导体特性,早期应用于发光二极管中,其具有宽带隙、高热导率等特点,宽禁带半导体是高温、高频、抗辐射及大功率器件的适合材料。与第一代和第二代半导体材料相比,第三代
2023-02-12 11:07:49599

石墨超级电容器跟石墨烯电池是什么

石墨超级电容器跟石墨烯电池是什么在电池领域采用石墨烯可以显着改善传统电池电极材料石墨烯可以制造轻便,耐用且适合高容量储能的电池,并缩短充电时间。它将延长电池的使用寿命,石墨烯增加导电性而不需要
2023-02-10 18:06:42963

石墨魔力:探寻半导体行业的创新之源

石墨是一种由碳原子构成的矿物,拥有许多独特的物理和化学性质,使得它在半导体行业中具有广泛的应用。本文将引导您理解石墨半导体行业中的应用及其未来展望。
2023-06-16 11:45:461168

什么是半导体材料半导体材料的发展之路

半导体材料是制作半导体器件和集成电路的电子材料,是半导体工业的基础。利用半导体材料制作的各种各样的半导体器件和集成电路,促进了现代信息社会的飞速发展。
2023-08-07 10:22:031979

什么是半导体材料的压阻效应?

将详细讨论半导体材料的压阻效应,包括其起源、机制、应用和未来研究方向。 一、压阻效应的起源 压阻效应是指半导体材料在外力或应力作用下,导电性能的变化。它最早被发现于20世纪60年代,当时主要研究的对象是Ge和Si等材料
2023-09-19 15:56:551584

超级蒙烯材料石墨烯家族的新成员

从堆垛结构上看,石墨烯纤维接近传统石墨;而从宏观形态上看,它类似于碳纤维。石墨烯粉体通过与高分子复合,可在一定程度上改善高分子材料的力学、电学乃至热学性能,派生出一类石墨烯/高分子复合材料
2023-10-12 16:19:11397

石墨之父——安德烈·海姆,好奇心驱使下的幽默大师和创新者

安德烈·海姆教授是卓越科学家,被誉为“石墨之父”,获诺贝尔物理学奖,对石墨材料有重大贡献。他重视好奇心,鼓励将好奇心集中在研究领域。他认为石墨烯是一种非常年轻的材料未来有着无限的可能性,可以应用于电池、光照材料、冷却LED等方面。保持好奇心是激发创新和提高解决问题能力的关键。
2023-10-31 21:36:39322

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