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石墨烯(Graphene)是一种由碳原子以sp2杂化方式形成的蜂窝状平面薄膜,是一种只有一个原子层厚度的准二维材料,所以又叫做单原子层石墨。英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·盖姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫,用微机械剥离法成功从石墨中分离出石墨烯,因此共同获得2010年诺贝尔物理学奖。
石墨烯(Graphene)是一种由碳原子以sp2杂化方式形成的蜂窝状平面薄膜,是一种只有一个原子层厚度的准二维材料,所以又叫做单原子层石墨。英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·盖姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫,用微机械剥离法成功从石墨中分离出石墨烯,因此共同获得2010年诺贝尔物理学奖。石墨烯常见的粉体生产的方法为机械剥离法、氧化还原法、SiC外延生长法,薄膜生产方法为化学气相沉积法(CVD)。[1] 由于其十分良好的强度、柔韧、导电、导热、光学特性,在物理学、材料学、电子信息、计算机、航空航天等领域都得到了长足的发展。
作为目前发现的最薄、强度最大、导电导热性能最强的一种新型纳米材料,石墨烯被称为“黑金”,是“新材料之王”,科学家甚至预言石墨烯将“彻底改变21世纪”。极有可能掀起一场席卷全球的颠覆性新技术新产业革命。
石墨烯(Graphene)是一种由碳原子以sp2杂化方式形成的蜂窝状平面薄膜,是一种只有一个原子层厚度的准二维材料,所以又叫做单原子层石墨。英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·盖姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫,用微机械剥离法成功从石墨中分离出石墨烯,因此共同获得2010年诺贝尔物理学奖。石墨烯常见的粉体生产的方法为机械剥离法、氧化还原法、SiC外延生长法,薄膜生产方法为化学气相沉积法(CVD)。[1] 由于其十分良好的强度、柔韧、导电、导热、光学特性,在物理学、材料学、电子信息、计算机、航空航天等领域都得到了长足的发展。
作为目前发现的最薄、强度最大、导电导热性能最强的一种新型纳米材料,石墨烯被称为“黑金”,是“新材料之王”,科学家甚至预言石墨烯将“彻底改变21世纪”。极有可能掀起一场席卷全球的颠覆性新技术新产业革命。
高精度TLM测量技术:在金属-石墨烯接触电阻表征中的应用研究
石墨烯作为最具代表性的二维材料,凭借其卓越的电学性能在高性能电子器件领域展现出巨大应用潜力。然而,金属-石墨烯接触电阻问题一直是制约其实际应用的瓶颈。接...
量子霍尔效应(QHE)的界面耦合诱导与双栅调控:石墨烯-CrOCl异质结的机制研究
量子霍尔效应(QHE)作为凝聚态物理中的经典现象,其拓扑保护的边缘态在精密测量和量子计算中具有重要价值。近年来,石墨烯因其独特的狄拉克锥能带结构成为研究...
IEC新标准赋能石墨烯产业化:范德堡法与在线四探针法实现薄层电阻精准测量
石墨烯因其超高的载流子迁移率、机械强度和化学稳定性,被视为下一代电子器件、传感器及能源材料的核心候选。但其产业化面临关键挑战:不同合成方法(如CVD、机...
Haydale石墨烯压阻油墨:三明治电极结构+HDPlas具良好线性与稳定性
Haydale石墨烯压阻油墨采用HDPlas®等离子体功能化工艺,在三明治电极结构中实现了15K-800Ω的可调电阻范围,并表现出良好的线性响应特性和长...
安徽农业大学: 开发石墨烯/聚氨酯海绵复合材料,用于柔性压力传感器和智能缓冲材料
近日,安徽农业大学材料与化学学院安徽省健康睡眠家居产品工程中心陈玉霞教授团队在《Advanced Science》发表了题为 “Biomimetic...
里斯本大学:基于石墨烯的摩擦电多传感器,用于智能纺织品自供电多模态运动传感
在康复治疗、运动训练和健康监测领域,对实时运动追踪的需求日益增长,这凸显了对兼具高精度、低功耗和舒适佩戴特性的可穿戴传感器的迫切需求。摩擦纳米发电机(T...
深圳技术大学:超薄石墨烯应变传感器阵列,用于毫米级分辨率的高灵敏度多功能传感
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突破储能“鱼与熊掌”困境!新型石墨烯让超级电容器兼具高功率与高能量密度
电子发烧友网综合报道 在新能源技术快速迭代的今天,储能设备的性能提升始终是科研攻关的核心方向。近期,澳大利亚莫纳什大学的研究团队在这一领域取得了突破性进...
东华大学:研究基于石墨烯纤维的高性能压力传感器,具有双边致密结构,用于人体运动监测
柔性压力传感器因能精确检测外部压力并贴合复杂曲面,在健康监测与人机交互领域备受关注。然而,灵敏度、检测范围与机械稳定性之间的固有权衡严重制约了其性能提升...
中科院宁波材料所:双结构石墨烯/PDMS复合传感器,用于可穿戴设备应用
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浙江科技大学:研发竹纤维素-石墨烯气凝胶传感器,用于健康监测、柔性可穿戴应用等
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中国科学院沈阳自动化研究所:研究基于石墨烯/PDMS封装的医用胶带柔性传感器,用于水下机器人运动检测
水下环境感知对机器人操作至关重要。由于柔性传感器能够适应各种形状和表面,因此在深海生物捕获、环境检测和机械操作等科学应用中具有广泛的应用前景。然而,面对...
当柏油路面蒸腾起扭曲的热浪,空调外机发出不堪重负的轰鸣,传统降温方式正在遭遇前所未有的挑战。但在这个万物皆可智能的时代,科技早已为我们开辟了全新的清凉赛...
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