在通信技術飛速發(fā)展的時代,6G作為下一代通信技術,承載著人們對更高數(shù)據(jù)速率、更低延遲和更廣泛連接的期待。太赫茲頻段作為6G通信的關鍵頻段之一,擁有豐富的頻譜資源,能夠滿足未來海量數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨蟆H欢?,太赫茲通信面臨著諸多技術挑戰(zhàn),其中調(diào)制器的性能是制約其發(fā)展的關鍵因素之一。近期,室溫石墨烯調(diào)制器實現(xiàn)100Gbps@300GHz傳輸?shù)耐黄?,?G太赫茲通信的發(fā)展帶來了新的曙光。
半導體產(chǎn)業(yè)中的核心材料變遷,是科技史上一個很有趣的演化過程。被稱為半導體教父的張忠謀博士,最先加入TI,從事的便是數(shù)年間的鍺材料的晶體管研發(fā)工作。后來才升任為硅片部的總經(jīng)理,而后升任職于集成電路部門的掌門人。
石墨烯物理性能出眾 ,在潤滑領域具有巨大潛力。鑒于傳統(tǒng)油基潤滑劑面臨的資源耗竭和環(huán)境污染問題 ,人們致力 于找到一種既環(huán)保又經(jīng)濟的潤滑解決方案 , 因此研究了在電場作用下的石墨烯水基潤滑體系摩擦學性能 ,通過對電場參數(shù)的精 準調(diào)節(jié) ,證明了 電場強度對潤滑性能調(diào)控的可行性。這不僅為變速器等技術進步提供了理論支持 , 也有助于推動高效、環(huán)保潤滑 系統(tǒng)的設計和優(yōu)化。
石墨烯具有優(yōu)異的潤滑性能、導電性能以及保護摩擦界面的能力 ,被廣泛應用于摩擦學領域。聚合物復合材料具有 優(yōu)異的摩擦學性能和獨特的自潤滑能力 , 為聚合物與石墨烯復合材料在潤滑制備方面提供了可行性。石墨烯增強高分子聚合物 的摩擦學性能關鍵在于石墨烯在基體中的分散性和它們之間的界面強度 , 以及選擇合適的材料進行多元添加產(chǎn)生多種材料之 間的協(xié)同作用。鑒于此 ,在石墨烯復合材料作為潤滑添加劑的基礎上 ,采用原位聚合的方法合成了聚吡咯/石墨烯復合材料和聚 苯并咪唑/石墨烯復合材料 ,得到均勻分散的復合材料 ,并且作為導電潤滑劑加入基礎脂 ,制備出導電潤滑脂 ,并通過載流摩擦 試驗證明了石墨烯/聚合物復合材料作為潤滑添加劑達到了減摩抗磨的效果。
石墨烯是一種以蜂窩狀晶格排列的單層碳原子,在自旋電子學中具有重要應用。石墨烯具有較長的自旋壽命(指電子保持自旋狀態(tài)的時間)和較高的電子遷移率(使電子能夠快速移動)。這些因素對于自旋電子學至關重要,自旋電子學是一門探索利用電子自旋進行信息處理的領域。
石墨烯在導電機制(電子和空穴)方面與半導體的行為相似,但不同之處在于它在絕對零度時不是絕緣體。在本教程中,我們將了解量子統(tǒng)計力學可以告訴我們什么。
石墨烯是一種由碳原子構(gòu)成的二維晶體,具有出色的導電性、熱導性和力學性能。它的獨特結(jié)構(gòu)和優(yōu)越特性使其成為材料科學和納米技術領域的焦點研究對象。本文將介紹石墨烯的原理結(jié)構(gòu),并探討其在各個領域的應用前景。
本文將對石墨烯的發(fā)展現(xiàn)狀進行詳細分析。作為一種具有獨特結(jié)構(gòu)和優(yōu)異性能的二維材料,石墨烯已經(jīng)引起了全球范圍內(nèi)的廣泛關注和研究。文章將探討石墨烯的制備方法、主要應用領域、市場前景以及面臨的挑戰(zhàn)。我們還將介紹一些主要的石墨烯研究成果和應用案例,以展示石墨烯在各個領域的潛力和未來發(fā)展方向。
石墨烯被研究者和各大媒體譽為“新材料之王”,是人類已知強度高、韌性好、重量輕、透光率高、導電性佳的新型納米材料。我相信每個人都會知道幾年前,石墨烯電池在電池行業(yè)中的熱度更高,但最近缺乏了談資,主流的電池還是鋰電池,石墨烯電池和鋰電池更好,從他們自己的材料特性和市場應用比較優(yōu)點和缺點,以及它們的質(zhì)量等。石墨烯電池:石墨烯電池,由碳原子以sp2雜化方式形成的蜂窩狀平面薄膜,是一種只有一個原子層厚度的準二維材料,又名單原子層石墨。利用鋰離子在石墨烯表面和電極之間快速大量穿梭運動的特性,開發(fā)出的一種新能源電池。
一個快速的電脈沖完全翻轉(zhuǎn)了材料的電子特性,開辟了通往超快、受大腦啟發(fā)的超導電子產(chǎn)品的途徑。 物理學家發(fā)現(xiàn)了一種在魔角石墨烯中開啟和關閉超導性的新方法。這一發(fā)現(xiàn)可能會導致超快、節(jié)能的超導晶體管用于“神經(jīng)形態(tài)”電子產(chǎn)品,其工作方式類似于人腦中神經(jīng)元的快速開/關放電。這一發(fā)現(xiàn)可能會導致超快、高能效的超導晶體管用于神經(jīng)形態(tài)設備——電子設備的設計方式類似于人腦中神經(jīng)元的快速開/關放電。
隨著摩爾定律不斷逼近極限,現(xiàn)在的硅基半導體技術很快會碰到極限,1nm及以下工藝就很難制造了,新的技術方向中石墨烯芯片是個路子,國內(nèi)也有多家公司組建聯(lián)盟攻關這一技術,其性能可達硅基芯片的10倍。
石墨烯(Graphene)是一種以sp2雜化連接的碳原子緊密堆積成單層二維蜂窩狀晶格結(jié)構(gòu)的新材料 。石墨烯具有優(yōu)異的光學、電學、力學特性,在材料學、微納加工、能源、生物醫(yī)學和藥物傳遞等方面具有重要的應用前景,被認為是一種未來革命性的材料。
上海2021年12月8日 /美通社/ -- 近日,第六屆國際碳材料大會組委會發(fā)布了關于“2021第六屆國際碳材料大會”延期舉辦的公告,全文如下: 尊敬的參會專家、企業(yè)同仁和業(yè)界朋友們: 您好。原定于2021年12月13-15日在上海跨國采購會展中心舉辦的本年度規(guī)模最大的碳材...
在科學技術高度發(fā)達的今天,各種各樣的高科技出現(xiàn)在我們的生活中,為我們的生活帶來便利,那么你知道這些高科技可能會含有的石墨烯嗎?
隨著社會的快速發(fā)展,我們的負極材料也在快速發(fā)展,那么你知道負極材料的詳細資料解析嗎?接下來讓小編帶領大家來詳細地了解四種負極材料有關的知識。
為加快推進和落實石墨烯產(chǎn)業(yè)鏈“鏈長制”工作,優(yōu)化深圳市石墨烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境,夯實發(fā)展基礎,提升發(fā)展能級,深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。
由于石墨烯具有高遷移率的特性,業(yè)界已經(jīng)開始將石墨烯應用于半導體器件的制作。目前石墨烯晶體管的制造方法一般是采用液相涂膜或轉(zhuǎn)移的方法將石墨烯薄膜形成于玻璃襯底上。
新型石墨烯LED燈光源具有壽命長、節(jié)能率高、照明效果好、維護方便等優(yōu)點。經(jīng)測算,亮燈后的北京路平均照度值由改造前的16.8Lux提高到國家標準上限值,有效提高道路的照明品質(zhì),優(yōu)化市民夜間出行的交通環(huán)境。
近日,英國塞薩斯大學(University of Sussex)的物理學家制成了一種迄今為止最小的微芯片,它可以由石墨烯和其他2D材料,使用一種“納米折紙”的形式制成。這項研究結(jié)果已于近期被刊登在了知名科學期刊《ACS納米》(ACS Nano)上。
新年伊始,2021年2月1日,被譽為“天才少年”的95后博士 曹原 再次以 共同一作+通訊作者的身份在Nature上刊文! 這是曹原今年的首篇Nature,也是他繼2018年在Nature上背靠背發(fā)表了兩篇論文、2020年繼續(xù)背靠背連發(fā)兩篇Nature介紹石墨烯后的又一新突破!