二維材料家族再迎“小鮮肉”一枚。美國科學家近日表示,他們研制出了石墨烯的表親——錫原子組成的二維網狀物“錫烯”(Stanene)。理論預測稱,這種材料或能100%導電,研究人員希望盡快證實其優(yōu)異的電學屬性。不過也有人指出,還需要實驗進一步證實新材料確為錫烯。
研究人員們與歐洲的石墨烯旗艦證明了,超導電流在二維石墨烯材料的石墨烯片邊緣之間的反彈,而不出現散射。這是首次在一個二維系統(tǒng)里超導電流,直接觀察到電子波的彈道鏡像
清華大學微納電子系教授任天令領導的研究小組日前從兩種不同形式的石墨烯中制作出了新型發(fā)光材料,第一次在基于石墨烯材料的發(fā)光系統(tǒng)中證明,僅用一個LED就可調整出不同顏色
剪紙藝術是屬于我國民間的一大瑰寶,不僅中國人會剪紙,美國康奈爾大學的物理學家也變身成為剪紙藝人,不過,他們手中的“紙張”是只有一個原子厚的石墨烯,他們
最近,美國俄克拉荷馬大學科學家提出,石墨烯可能還有一類三維的異型體,它們屬于一個新家族。這些結構有可能在實驗中合成,其中最簡單的“超蜂窩”結構擁有許多不尋常的性質,可能比金剛石更穩(wěn)定。相關論文發(fā)表在最近的《物理評論快報》上。
兩位英國物理學家通過一種簡單的方法從石墨中分離出單層石墨,即石墨烯,并因此獲得了2010年諾貝爾物理學獎。石墨烯是由二維單層碳原子組成的六角晶格物質,是世界上最薄、最好的導電和導熱材料,是人類已知強度最高的物質,具備極高的透光性和柔韌性。正因為這些優(yōu)異的性能使之贏得了“最完美材料”的美譽,許多人還認
據最新一期《美國化學學會期刊》報道,包括加拿大研究人員在內的國際團隊研發(fā)出一種新型石墨烯傳感器。該生物傳感器不僅對檢測霍亂毒素具有非常高的靈敏度,還能為癌癥和其他傳染病提供早期診斷。表面等離子體共振(SPR)傳感器是一種用于醫(yī)學診斷的光學技術,具有很高的靈敏度和特異性。研究人員發(fā)現,添 加石墨烯可
據最新一期《美國化學學會期刊》報道,包括加拿大研究人員在內的國際團隊研發(fā)出一種新型石墨烯傳感器。該生物傳感器不僅對檢測霍亂毒素具有非常高的靈敏度,還能為癌癥和其他傳染病提供早期診斷。表面等離子體共振
三星技術研究所(SAIT)近日成功開發(fā)出提升鋰電池容量的新方案,即使用石墨烯加硅陽極組合,預計該方案將于不久后正式商用。SAIT團隊直接在硅陽極材料表面涂上一層石墨烯,
石墨烯在照明上的相關應用將使得將會使燈泡的能耗降低,并且大大延長燈泡的壽命。這將是燈具市場的顛覆性創(chuàng)新。來自哥大的James Hone實驗室的的科研人員最近和KRISS(韓國標準和科學研究所)聯(lián)合開發(fā)了一種能夠在芯片上
1.石墨烯制造 世界最小燈泡誕生。來自哥倫比亞大學、首爾國立大學(SNU)、以及韓國標準科學研究院的研究團隊,已經用相同的元素—碳的完美結晶形式(石墨烯)—做出了世界上最薄的電燈泡。盡管它的燈絲只有一
石墨烯作為一種新型材質,具有非常廣泛的應用空間和方向,很快它可能將會取代現有的碳纖維等材質。 也許你在關于未來電池技術的文章中看到過“石墨烯”這個名詞,而事實上,當你使用鉛筆寫字時,便會產生
近日,在南京工業(yè)大學舉行的2015“光電子學、材料與能源”國際研討會傳出信息“新材料手機電池充電只需幾分鐘,3年內有望普及。”
人類在探索新能源的道路上不斷推陳出新,在英國的一家初創(chuàng)公司 Xefro 提供了新的節(jié)能方法,用到了你意想不到的原材料:石墨烯。 石墨烯(Graphene)目前是世上最薄卻也是最堅硬的納米材料,只有一個碳原子的厚度。Xe
電池和綠色植物類似,吸收二氧化碳,植物釋放氧氣,電池釋放電能,甚至還有可能釋放出碳做燃料。聽起來挺科幻的事情,南開大學的研究者們卻正在努力將其變成現實。南大化學
目前可穿戴設備還停留在智能手表、智能手環(huán)等層面上,這種情況或許就要改變了,我們的衣服可能成為可穿戴設備的新載體了。研究人員們已經成功地將單層石墨烯轉移到了紡織行
科學家和產業(yè)專家認為,石墨烯具顛覆整個移動市場的潛能,應用多元。未來可望出現可彎曲、透明的電腦熒幕,用低成本石墨烯薄膜淡化海水,制造低成本、高效能太陽能板,或研發(fā)出數分鐘內充飽電的高效能輕薄電池等。不
石墨烯是世上最薄也是最堅硬的納米材料,它幾乎是完全透明的,只吸收2.3%的光;導熱系數高達5300W/(m·K),高于碳納米管和金剛石,常溫下其電子遷移率超過15000cm2/(V
我國多地近年上馬石墨烯及相關產業(yè)熱情高漲,這一新興產業(yè)在加速發(fā)展的同時,重上游輕下游、重科研輕應用、重噱頭輕實干等“泡沫化”端倪初顯。專家稱,若放任自流,恐將導致我國石墨烯產業(yè)發(fā)展“起
目前最靈敏的濕度傳感器主要利用聚合物因應濕度的變化而縮小或放大,但美國伊利諾大學芝加哥分校(University of Illinois at Chicago)的研究人員們宣稱,只要在細菌孢子(惰性菌種)上鑲嵌石墨烯量子點,不僅能使其超