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  • 石墨烯原子級層間剪切作用研究獲進展

    近日,中國科學院國家納米科學中心納米系統與多級次制造重點實驗室研究員張忠、劉璐琪和清華大學教授徐志平合作,設計和發展了微納鼓泡力學實驗技術,精確表征了雙層石墨烯層間的范德華剪切作用,相關研究成果Measuring Interlayer Shear Stress in Bilayer Graphene(《測試雙層石墨烯層間剪切阻力》)發表在《物理評論快報》[Phys. Rev. Lett. 119 (2017) 036101],并作為當期的主編推薦論文(Editors' Suggestion)。該工作同時被作為焦點故事(Focus Story)在[Physics 10 (2017) 81]以《石墨烯在石墨烯上滑動》(Graphene Sliding on Graphene)為題報道,認為這項研究通過鼓泡方法首次測量了石墨烯層間剪切力,獲得了石墨烯器件的一個重要參量 (Creating a bulge in a grap......閱讀全文

    石墨烯原子級層間剪切作用研究獲進展

      近日,中國科學院國家納米科學中心納米系統與多級次制造重點實驗室研究員張忠、劉璐琪和清華大學教授徐志平合作,設計和發展了微納鼓泡力學實驗技術,精確表征了雙層石墨烯層間的范德華剪切作用,相關研究成果Measuring Interlayer Shear Stress in Bilayer Graphe

    我國科學家實現原子級石墨烯可控折疊

      探索新型低維碳納米材料及其新奇物性是世界前沿的科學問題之一。二維的石墨烯晶格結構被認為是其他眾多碳納米結構的母體材料,受局域空位、增原子、邊界等缺陷結構的影響,在單原子層次上精準構筑和調控基于石墨烯的低維碳納米結構仍存在巨大挑戰。  最近,北京凝聚態物理國家研究中心高鴻鈞研究團隊首次實現了原子級

    國家級石墨烯基地落戶常州

      根據科技部剛剛下發的《關于認定2014年國家高新技術產業化基地和現代服務業產業化基地的通知》,常州國家石墨烯新材料高新技術產業化基地正式獲批并落戶常州西太湖科技產業園。這是全國首個“國字號”石墨烯產業化基地。  園區已注冊成立石墨烯相關企業25家,初步形成了區域性的石墨烯產業集群。石墨烯ZL申請

    半導體所等在轉角多層石墨烯的呼吸層間耦合研究中獲進展

      以石墨烯為代表的二維材料具有優良的電學性能和光學性能,因此被期待可用來發展更薄、導電速度更快的新一代電子元件、晶體管和光電器件。將石墨烯堆疊起來可以得到多層石墨烯。除了具有和體石墨相同的Bernal堆垛(即AB堆垛)方式的多層石墨烯之外,還可以在實驗室制備或者合成出不同石墨烯片層取向隨機的多層石

    高鴻鈞團隊利用STM實現石墨烯納米結構原子級的可控折疊

      探索新型低維碳納米材料及其新奇物性一直是當今科技領域的前沿科學問題之一。二維的石墨烯晶格結構被認為是其他眾多的碳納米結構的母體材料。例如,將石墨烯結構沿著某一方向卷曲可以形成一維的碳納米管,將具有五元環和七元環石墨烯結構彎曲成球型結構即可形成富勒烯。石墨烯在未來納米學器件的應用,需要構筑具有三維

    內剪切強度和層間剪切強度的定義

    層間剪切性能是對于具有明顯“”層“的概念、層合而成的復合材料,考察其層與層之間剪切性能的力學量,主要考察基體的抗剪能力,間接考察纖維與基體的界面性能,測試方法JC/T773,ASTM D2344;面內剪切是針對各項異性的材料的概念,如材料幾何單元為正6面體,由于各項異性,不同面內的剪切應力不同,同一

    10特斯拉,“魔角”三層石墨烯仍超導

       麻省理工學院的物理學家在一種被稱為“魔角”三層石墨烯的材料中觀察到一種罕見的超導現象。  從雙層到三層、超導消失又回來、10特斯拉也能“哥倆好”……“魔角”石墨烯可能真的有“魔法”。  近日,美國麻省理工學院(MIT)物理學家在一種被稱為“魔角”三層石墨烯的材料中觀察到一種罕見超導現象。這種材

    我國實現米級單晶石墨烯的制備

      石墨烯是典型的二維輕元素量子材料體系,具有優越的量子特性。科學界在石墨烯體系中觀察到了許多量子現象和量子效應,石墨烯已經成為凝聚態物理研究領域的重要量子體系,在未來量子信息、量子計算和量子通訊等領域具有廣泛的應用前景。如何獲得大尺寸單晶石墨烯是石墨烯研究領域的熱點和難點,是實現石墨烯工業化應用的

    MIT研究人員開發THz級石墨烯芯片

      美國麻省理工學院(MIT)的研究人員們透過在兩層鐵電材料(行情 專區)間夾進高遷移率的石墨烯薄膜,從而實現可直接在光訊號上操作的太赫茲(terahertz;THz)級頻率晶片。   根據麻省理工學院,這種新材料堆疊可望帶來比當今密度更高10倍的記憶體,并打造出能直接在光訊號上操作的電子元件

    美國實驗室揭示石墨烯插層材料超導機制

      美國能源部國家直線加速器實驗室(SLAC)和斯坦福大學的一項研究首次揭示了石墨烯插層復合材料的超導機制,并發現一種潛在的工藝能使石墨烯這個具有廣闊應用前景的“材料之王”獲得人們夢寐以求的超導性能。該研究有助于推動石墨烯在超導領域的應用,開發出高速晶體管、納米傳感器和量子計算設備。   石墨烯是

    石墨烯上錳磁性原子間自旋交換作用及其調制研究獲進展

      納米尺度的磁性小團簇(由數個原子組成)是構建納米磁性器件和自旋電子器件的基本單元,也是研究磁性原子間自旋交換相互作用的理想體系。如何在原子尺度上直接測量和研究兩個磁性原子間的自旋耦合強度,實現對其自旋交換作用的調控是重要的基礎問題,在實驗上面臨的困難和挑戰主要是如何構建具有相互作用的由兩個或有限

    半導體所等在多層石墨烯物理性質研究方面取得新進展

      石墨烯是由單層碳原子緊密堆積成二維蜂窩狀晶格結構的一種碳質新材料。由于其獨特的二維結構和優異的晶體學質量,石墨烯蘊含了豐富而新奇的物理現象,使其迅速成為凝聚態物理領域近年來的研究熱點之一。單層石墨烯可以逐層按不同方式堆垛成多層石墨烯,每一種多層石墨烯材料都顯示出獨特的電子能帶結構。

    石墨烯將光“壓縮”在單原子尺度內

      據最近發表在《科學》雜志上的一篇研究報告稱,西班牙巴塞羅那光子科學研究所(ICFO)研究人員創造了利用石墨烯限制光的最新紀錄。他們將光“壓縮”在單個原子大小的空間內,這一成果有助于研發超小型光開關、探測器和傳感器。  光可以作為計算機芯片不同部分之間超快速通信的通道,也可以用于超靈敏傳感器或片上

    研究發現利用硅烯插層打開外延生長的雙層石墨烯能隙

      石墨烯因其獨特的晶格結構而具有諸多優異性能,但其零能隙特征極大地限制了它在電子學器件上的應用。近年來,中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家研究中心納米物理與器件重點實驗室研究員、中科院院士高鴻鈞帶領的研究團隊在石墨烯及類石墨烯二維原子晶體材料的制備、物性調控及應用等方面開展研究,取得了一系列

    納米級石墨烯有望成為新抗菌藥物

      近日從第三軍醫大學西南醫院獲悉,該院綜合實驗研究中心主任羅陽及其團隊歷時8年研究,首次發現納米級的石墨烯可以殺死細菌,實現抑菌作用。這意味著石墨烯有望成為一種新的抗菌藥物,成為抗生素的重要替代選項,解決抗生素濫用問題。   通過大量研究,羅陽團隊發現納米級的石墨烯對細菌都有殺傷效果。“這是因為納

    生物質石墨烯問世-或將催生萬億級產業

      “隨著石墨烯應用領域相關工藝的逐步成熟完善,手機屏幕任意彎曲、電動汽車瞬間充電、電腦屏幕透明薄如白紙這些不可思議的事情將變成現實,有望催生出一個萬億級產業。”濟南圣泉集團股份有限公司(以下稱“圣泉集團”)董事長唐一林在近日舉行的新技術發布會上說,將首先把這一產品應用于酚醛樹脂及其下游產品剎車片和

    自建測試表征技術平臺,納米中心在這項研究中獲新進展

      近日,國家納米科學中心張忠研究員、劉璐琪研究員團隊在范德華界面力學行為研究方面取得重要進展。相關研究成果以“Elastocapillary cleaning of twisted bilayer graphene interfaces”在線發表于Nature Communications (12

    氧化石墨烯和石墨烯性能的區別

    氧化石墨烯和石墨烯性能的區別采用改進的Hummers法制備了氧化石墨烯,將其采用水合肼還原獲得石墨烯,以氧化石墨烯和石墨烯為吸附劑,分別采用透射電鏡(TEM),傅里葉變換紅外光譜(FT-IR),拉曼光譜(RS)和X射線衍射光譜(XPS)對陰陽離子的不同吸附性能進行了分析表征.結果表明:兩吸附劑對羅丹

    石墨烯檢測方法大匯總,石墨烯快速檢測

      超全面石墨烯檢測方法大匯總,看完就是石墨烯檢測專家了!  2004年,康斯坦丁博士通過膠帶從石墨上分離出石墨烯這種“神器的材料”,它的出現在全世界范圍內引起了極大轟動……  石墨烯具有非同尋常的導電性能、極低的電阻率極低和極快的電子遷移的速度、超出鋼鐵數十倍的強度,極好的透光性……這些優異的性能

    美開發出僅原子大小石墨烯傳感器

      據物理學家組織網12月5日報道,美國航空航天局(NASA)開發出只有原子大小的基于石墨烯材質的微型傳感器,用以檢測地球高空大氣層的微量元素,以及航天器上的結構性缺陷。   NASA戈達德太空飛行中心技術專家蘇丹娜說,兩年前其研究團隊就開始以石墨烯為基礎研究開發制造納米大小的探測器,以

    原子力顯微鏡表征石墨烯的什么性質

    原子力顯微鏡研究對象可以是有機固體、聚合物以及生物大分子等,樣品的載體選擇范圍很大,包括云母片、玻璃片、石墨、拋光硅片、二氧化硅和某些生物膜等,其中最常用的是新剝離的云母片,主要原因是其非常平整且容易處理。而拋光硅片最好要用30%雙氧水的7∶3混合液在90℃下煮1h。利用電性能測試時需要導電性能良好

    原子力顯微鏡表征石墨烯的什么性質

    原子力顯微鏡表征石墨烯的什么性質當然是原子力顯微鏡AFM,看高度圖石墨烯單層不到1 nm。應該說AFM是表征石墨烯材料最方便的手段了。當然,AFM表征的時候應注意區分灰塵、鹽類和石墨烯分子。當然光學顯微鏡、掃描電鏡SEM也可以用來表征石墨烯。還有高分辨率透射電鏡HRTEM可以看到石墨烯的蜂窩狀原子圖

    廣西打造世界級石墨烯粉體材料制備基地

      被譽為“新材料之王”的石墨烯備受市場關注。廣西大學校長趙艷林21日介紹,該校已研究開發出居于國際領先水平和具有自主知識產權的三維石墨烯粉體材料制備技術,年產15噸石墨烯三維構造粉體材料制備中試基地順利建成。  由廣西大學新組建成立的“廣西石墨烯研究院”當日在南寧市高新區揭牌。該研究院擬在廣西組建

    石墨烯摩擦表界面結構演變研究中獲進展

      石墨烯具有二維薄層結構,是一種具有潛力的新型潤滑材料。近年來的研究表明,具有原子厚度的石墨烯在微觀接觸尺度下具有超滑特性,在宏觀接觸方式下展現出摩擦學特性,但是均依賴于理想的石墨烯表界面結構。因此,實現石墨烯摩擦表界面結構的調控對于獲得優異的摩擦學性能、推動其實際應用具有重要意義。  近日,中國

    科學家闡明三層石墨烯中的電聲耦合

    “堆垛”是二維層狀材料一個獨特的結構變化方式,在對稱性破缺和各種新奇的電學、光學、磁學以及拓撲現象等方面發揮著重要作用。為理解堆垛結構對物質材料物理性質的影響,近日,來自中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家研究中心與國家納米科學中心、上海交通大學的多個科研團隊通力合作,圍繞三層石墨烯的一類重要堆

    半導體所多層轉角石墨烯的層間耦合研究獲進展

      石墨烯具有優良的電學性能和光學性能,因此被期待可用來發展更薄、導電速度更快的新一代電子元件、晶體管和光電器件。將石墨烯堆疊起來可以得到多層石墨烯。除了具有和體石墨相同的Bernal堆垛(即AB堆垛)方式的多層石墨烯之外,還可以在實驗室制備或者合成出不同石墨烯片層取向隨機的多層石墨烯-多層轉角石墨

    科學家闡明三層石墨烯中的電聲耦合

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/518697.shtm“堆垛”是二維層狀材料一個獨特的結構變化方式,在對稱性破缺和各種新奇的電學、光學、磁學以及拓撲現象等方面發揮著重要作用。為理解堆垛結構對物質材料物理性質的影響,近日,來自中國科學院物理

    按特定順序堆疊5層石墨烯,鉛筆芯巧變電子“黃金”

      美國麻省理工學院物理學家通過分離按特定順序堆疊的5層超薄石墨烯薄片,將石墨或鉛筆芯變成了“黃金材料”,通過調整所得材料,可使其表現出在天然石墨中從未見過的3種重要特性。研究成果發表在《自然·納米技術》雜志上。  麻省理工學院的研究人員通過以精確的順序堆疊5層石墨烯,發現了石墨的獨特性質。這種5層

    微射流高壓均質法制備少層石墨烯步驟與結果

    石墨烯獨特的力、熱、光、電、磁等特性,使其在微電子、生物傳感器、儲能材料和復合材料領域有著巨大的應用潛力。機械法進行石墨烯剝離,相比其他化學方法制備的石墨烯具有更少的缺陷,結構也較為完整。本文將簡介微射流高壓均質法在石墨烯制備中的應用。 主要儀器與原料:微射流高壓均質機 預實驗步驟與結果:1)分裝混

    新型石墨烯膜高效分離鹽湖中的鋰、鉀、鎂

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/507762.shtm近日,蘭州大學教育部稀有同位素前沿科學中心教授陳熙萌、研究員李湛團隊在《納米快報》上發表題為“渦流剪切力場制備具有牛頓環結構的超平氧化石墨烯膜用于離子篩分”的成果,通過研究氧化石墨烯納

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