2013-10-10?·?石墨烯的研究報(bào)道層出不窮,在Science、Nature 上的相關(guān)報(bào)道有400 余篇,其潛在應(yīng)用領(lǐng)域包括場(chǎng)效應(yīng)晶體管、柔性透明電極、觸摸屏、印刷電子、新型復(fù) 合材料、傳感器、催化劑載體、基因測(cè)序、儲(chǔ)能裝置等。
作者無(wú)不諷刺地寫(xiě)道,按照類似的思路算下去,我們把鳥(niǎo)屎摻雜進(jìn)石墨烯里也能研究 它是不是好的電催化劑。 其實(shí)在發(fā)布 " 鳥(niǎo)屎 " 論文之前,這篇文章的作者已經(jīng)發(fā)布過(guò)一篇很正經(jīng)的論文探討過(guò)這個(gè)現(xiàn)象,但并沒(méi)有引起學(xué)術(shù)圈外人的注意,該灌水的 ...
石墨烯(Graphene)是一種由碳原子以sp2雜化軌道組成六角型呈蜂巢晶格的二維碳納米材料。石墨烯具有優(yōu)異的光學(xué)、電學(xué)、力學(xué)特性,在材料學(xué)、微納加工、能源、生物醫(yī)學(xué)和藥物傳遞等方面具有重要的應(yīng)用前景,被認(rèn)為是一種未來(lái)革命性的材料。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 ...
2014-2-18?·?為了適應(yīng)不同的需求, 石墨烯吸 附材料的官能化是重要途徑. 污染物在石墨烯上的吸附行為和影響因素也已經(jīng)被逐漸揭示. 這些激動(dòng)人心的研究成 果正激勵(lì)著更多石墨烯吸附材料的研究. 在取得巨大進(jìn)展的同時(shí), 石墨烯吸附材料的研究還存在著許多亟待解決的問(wèn)題.
2016-9-21?·?《石墨烯學(xué)堂》第六講 氧化石墨通常是指以石墨粉為原料,經(jīng)過(guò)化學(xué)試劑氧化制備而成的一種石墨氧化物,有時(shí)候也會(huì)被稱為石墨酸,其英文名稱為Graphite Oxide;這方面的研究始于19世紀(jì),在最近十幾年因?yàn)槭┑木壒识郎亍?/p>
2014-10-20?·?通過(guò)對(duì)比理論與實(shí)驗(yàn),他們發(fā)現(xiàn)贗自旋雜化勢(shì)在這三個(gè)勢(shì)分量中占主導(dǎo)作用。進(jìn)一步的實(shí)驗(yàn)表明,來(lái)自基底的周期勢(shì)對(duì)石墨烯中電子態(tài)光躍遷的影響會(huì)隨著石墨烯中費(fèi)米能級(jí)的增加而減小,一個(gè)合理的解釋是石墨烯中自由電子部分屏蔽了來(lái)自基底的周期勢(shì)。
2015-5-13?·?2015 石墨烯技術(shù)分析報(bào)告 1 1、前言 1.1 研究?jī)?nèi)容及思路 (1)研究?jī)?nèi)容 本研究報(bào)告以石墨烯及其相關(guān)技術(shù)為研究對(duì)象,在文獻(xiàn)資料調(diào)研和專家咨詢 的基礎(chǔ)上,利用DII 等權(quán)威數(shù)據(jù)庫(kù),采用由淺到深的分析思路對(duì)石墨烯技術(shù)
2020-3-15?·?"對(duì)于石墨烯的研究人們都在追求高質(zhì)量無(wú)缺陷,而大面積制備的石墨烯存在缺陷是無(wú)法避免的,并且隨著層數(shù)增多缺陷也越多,這也是迄今為止 ...
2020-3-17?·?該研究為大面積缺陷型石墨烯的應(yīng)用打開(kāi)了新思路。相關(guān)成果近日發(fā)表于國(guó)際期刊Materials Horizons 。 中國(guó)粉體網(wǎng)訊 日前從河北大學(xué)獲悉,該校閆小兵課題組通過(guò)電子能量損失譜和性原理計(jì)算,首次在憶阻器中證實(shí)了碳導(dǎo)電細(xì)絲的存在,并通過(guò) ...
2019-7-13?·?此前的理論計(jì)算證明,相比傳統(tǒng)海水淡化膜,石墨烯制成的單層納米孔二維薄膜具有超高的選擇性分離效率。但單原子層厚的石墨烯機(jī)械強(qiáng)度較弱,所以實(shí)驗(yàn)研究中用到的石墨烯都用了聚合物膜支撐,并且直接通過(guò)高能電子束轟擊…
2018-1-11?·?最近,沈陽(yáng)材料科學(xué)國(guó)家研究中心先進(jìn)炭材料研究部提出了一種電解水氧化的新方法,打破了150多年來(lái)通過(guò)強(qiáng)氧化劑對(duì)石墨進(jìn)行氧化的傳統(tǒng)思路,實(shí)現(xiàn)了氧化石墨烯的安全、綠色、超快制備。
2017-5-18?·?2017 石墨烯技術(shù)分析報(bào)告 1 1、前言 1.1 研究?jī)?nèi)容及思路 (1)研究?jī)?nèi)容 本研究報(bào)告以石墨烯及其相關(guān)技術(shù)為研究對(duì)象,在文獻(xiàn)資料調(diào)研和專家咨詢 的基礎(chǔ)上,利用DII等權(quán)威數(shù)據(jù)庫(kù),采用由淺到深的分析思路對(duì)石墨烯技術(shù)
2020-4-4?·?一旦有了可借鑒的新想法,能站在巨人的肩膀上,對(duì)未來(lái)的研究迭代出更明確的思路。 結(jié)語(yǔ): 羅斯達(dá)教授團(tuán)隊(duì)提出的低成本大面積制備激光誘導(dǎo)石墨烯紙技術(shù)、可為宏觀石墨烯材料與結(jié)構(gòu)的大規(guī)模制備,以及商業(yè)應(yīng)用帶來(lái)一定的指導(dǎo)性思路與科學(xué)意義。
2017-9-21?·?中國(guó)石墨烯產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟聘請(qǐng)了歐美等地多位石墨烯領(lǐng)域的前沿研究者,其中包括因發(fā)現(xiàn)石墨烯材料而獲諾貝爾獎(jiǎng)的兩位科學(xué)家,助力中國(guó) ...
2016-8-2?·?Wen Qian 等[21]研究了一種溶劑熱法 ( 圖 3) 制備石墨烯,此方法以膨脹石墨為原料,利 用石墨烯與乙腈之間的雙偶極誘導(dǎo)作用對(duì)膨脹石 第1 期 石墨烯的研究現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì) 3 墨進(jìn)行 剝 離,得 到 產(chǎn) 率 為 10% ~ 12% 的 石 墨 烯。
2013-12-25?·?據(jù)美國(guó)麻省理工學(xué)院網(wǎng)站近日?qǐng)?bào)道,該??茖W(xué)家通過(guò)研究發(fā)現(xiàn),在某些極端情況下,可將石墨烯轉(zhuǎn)化為具有獨(dú)特功能的拓?fù)浣^緣體,有望為量子計(jì)算機(jī)的制造提供新思路。
2019-9-12?·?超潔凈 石墨烯 相關(guān)的 一系列 成果 為 石墨烯 制備領(lǐng)域 開(kāi)啟 了 一個(gè)新的 研究 方向。 圖 1. 超潔凈石墨烯 優(yōu)異的性質(zhì)。( a ) 高 的遷移率 ( b ) 低 的接觸電阻 ( c ) 高 的透光性 下面分別介紹這四 類 超潔凈石墨烯 的 制備方法。
2020-3-17?·?科學(xué)家為大面積缺陷型石墨烯的應(yīng)用打開(kāi)新思路 2020/03/17 點(diǎn)擊 5579 次 中國(guó)粉體網(wǎng)訊 日前從河北大學(xué)獲悉,該校閆小兵課題組通過(guò)電子能量損失譜和性原理計(jì)算,首次在憶阻器中證實(shí)了碳導(dǎo)電細(xì)絲的存在,并通過(guò)電場(chǎng)調(diào)控實(shí)現(xiàn)了仿生神經(jīng)突觸功能。
【摘要】:除了石墨烯外,很多主族元素也可以形成類似石墨烯的穩(wěn)定單層結(jié)構(gòu),并且具有豐富的物理化學(xué)性質(zhì)及廣闊的應(yīng)用前景.其中在物理學(xué)中最引人注目的是理論預(yù)言在這些材料中預(yù)言存在的二維拓?fù)湮镄?單元素類石墨烯二維材料已經(jīng)經(jīng)歷了十余年的研究進(jìn)程,目前已經(jīng)理論發(fā)現(xiàn)和實(shí)驗(yàn)制備出了 ...
2020-2-21?·?上篇:南部:石墨烯的研究史回顧一、前言小學(xué)期已逾半,現(xiàn)在才開(kāi)始填坑www,爭(zhēng)取在暑假結(jié)束之前多寫(xiě)點(diǎn)東西吧二、正文目前獲取石墨烯的途徑大致可分為兩大類,自上而下的頂層剝離(exfoliation)和自下而上的底層生…
2016-12-30?·?然而在石墨烯等的應(yīng)用中,如何改善器件的接觸電阻、改進(jìn)材料的結(jié)構(gòu)以提高器件工作性能,成為研究的一個(gè)重要方向,也是石墨烯電子器件能否得到實(shí)際應(yīng)用的關(guān)鍵。 石墨烯等二維材料在未來(lái)微納電子器件的應(yīng)用中,與傳統(tǒng)三維材料的接觸不可避免。
2019-4-28?·?在這篇評(píng)述中,我們將詳細(xì)介紹這一領(lǐng)域的研究歷程、研究思路,以及研究進(jìn)展,并對(duì)其進(jìn)一步的研究方向做出展望。引言單元素二維材料的研究,發(fā)源自石墨烯的研究熱潮。石墨烯本身是具有蜂窩狀原子結(jié)構(gòu)的單層純平二維材料[1]。
2020-1-19?·?這一現(xiàn)象可以推廣到其他范德瓦爾斯堆疊的二維材料體系中。這項(xiàng)工作同時(shí)表明,具有本征贗磁場(chǎng)的小角度扭轉(zhuǎn)雙層石墨烯是實(shí)現(xiàn)量子反?;魻栃?yīng)的一個(gè)可能平臺(tái),為研究二維材料的性質(zhì)和應(yīng)用提供了新的思路。
2020-1-14?·?眾所周知,在石墨烯中摻雜多種成分可以提高其電催化性能,這成為了學(xué)術(shù)界在這一領(lǐng)域進(jìn)行研究的思維范式,曾經(jīng)看似奇妙的電催化石墨烯也逐漸變得稀松平常,如何讓這一領(lǐng)域再次大放異彩,是一個(gè)值得深思的問(wèn)題。順著這一思路,研究者們?cè)谑┲袚诫s了許多不同的元素,比如N、S、P、B等 ...
2017-4-5?·?為了進(jìn)一步了解石墨烯在基礎(chǔ)研究、應(yīng)用開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面的研究現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì),凝練我校石墨烯基礎(chǔ)與應(yīng)用研究所的目標(biāo)定位、發(fā)展思路、建設(shè)方案和研發(fā)方向,學(xué)習(xí)、借鑒國(guó)內(nèi)知名科研院所在研究開(kāi)發(fā)理念、科研組織管理及成果轉(zhuǎn)化等方面的成功經(jīng)驗(yàn),3月28日,我校科技處帶領(lǐng)石墨烯基礎(chǔ)與 ...
2019-7-18?·?曹原發(fā)現(xiàn)石墨烯超導(dǎo)的意義在于,這一發(fā)現(xiàn)給超導(dǎo)研究提供了全新的思路,以及全新的實(shí)驗(yàn)平臺(tái),曹原的魔角石墨烯對(duì)于今后的超導(dǎo)材料研究有著深刻的意義,對(duì)以后石墨烯超導(dǎo)材料的實(shí)際應(yīng)用開(kāi)辟 …
2020-2-21?·?然而,我們要講的主角——石墨烯的發(fā)現(xiàn)可沒(méi)這么容易,2004年英國(guó)曼徹斯特大學(xué)的Geim和他的兩個(gè)學(xué)生用膠帶(Scotch tape)在高定向熱解石墨上反復(fù)剝離最終得到了單層石墨(即石墨烯),他們也一起研究了它的一些場(chǎng)效應(yīng)特性,結(jié)果六年后Geim和
2018-3-31?·?石墨烯(Graphene)是一種由碳原子以sp2雜化軌道組成六角型呈蜂巢晶格的二維碳納米材料。石墨烯具有優(yōu)異的光學(xué)、電學(xué)、力學(xué)特性,在材料學(xué)、微納加工、能源、生物醫(yī)學(xué)和藥物傳遞等方面具有重要的應(yīng)用前景,被認(rèn)為是一種未來(lái)革命性的材料。
2016-10-22?·?石墨烯富有可塑性,可卷曲成圓筒狀,變成一維碳納米管;也可制成球狀或橢球狀,得到零維的富勒烯。 石墨烯發(fā)現(xiàn)者之一、英國(guó)曼徹斯特大學(xué)教授安德烈·海姆不久前在2016中國(guó)國(guó)際石墨烯創(chuàng)新大會(huì)上,向公眾講述自己獲得2010年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)之后,仍投入90%的時(shí)間在實(shí)驗(yàn)室做基礎(chǔ)研究的情況 …