91欧美超碰AV自拍|国产成年人性爱视频免费看|亚洲 日韩 欧美一厂二区入|人人看人人爽人人操aV|丝袜美腿视频一区二区在线看|人人操人人爽人人爱|婷婷五月天超碰|97色色欧美亚州A√|另类A√无码精品一级av|欧美特级日韩特级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫(xiě)文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

忘了塑料吧,石墨烯才是合成材料的未來(lái)

454398 ? 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) ? 作者:秩名 ? 2014-04-15 11:36 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

石墨烯是現(xiàn)在已知存在的材料中最硬最薄的。石墨烯由碳原子組成,導(dǎo)電和導(dǎo)熱的能力比任何其他材料都要強(qiáng)。并且,石墨烯不僅是世界上最硬的材料,它也是世界上最柔軟的材料之一。

石墨烯的厚度只有一個(gè)原子那么薄,因此它被稱(chēng)為“神奇材料”。它的用途十分廣泛,它可以改變電力行業(yè),還可以用在彈性設(shè)備、過(guò)載的量子計(jì)算機(jī)、電子服裝上,甚至用在可以與人體細(xì)胞交互的計(jì)算機(jī)上。

大概在10年前人們就已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了石墨烯這種材料,但是它再次獲得關(guān)注已經(jīng)是2010年,原因是當(dāng)時(shí)兩個(gè)來(lái)自曼徹斯特大學(xué)的物理學(xué)家用石墨烯做了一系列的實(shí)驗(yàn)并因此獲得了諾貝爾獎(jiǎng)。但直到現(xiàn)在科學(xué)家們?cè)谏虡I(yè)量產(chǎn)石墨烯方面的突破仍然是零。

美國(guó)化學(xué)學(xué)會(huì)聲稱(chēng)在2012年,科學(xué)家發(fā)現(xiàn)石墨烯的硬度比鋼要強(qiáng)200倍,而且它如此之薄以至于僅僅用1盎司就可以鋪滿(mǎn)28個(gè)足球場(chǎng)。中國(guó)的科學(xué)家制作出了一種石墨烯氣凝膠,一種從凝膠衍生出來(lái)的超輕型材料,質(zhì)量只有空氣的七分之一。 “石墨烯是世界上少有的,集透明,導(dǎo)電和柔軟于一體的材料。”曼徹斯特的做客教授Dr. Aravind Vijayaraghavan說(shuō)?!八羞@些特質(zhì)集中在一種材料上是極端罕見(jiàn)的?!?/p>

那么我們能用石墨烯來(lái)做什么呢?物理學(xué)家和研究者們說(shuō)我們很快就能夠制作出比基于硅的電子設(shè)備更薄,更快,更便宜的設(shè)備,而且還有可能使這些設(shè)備清晰而柔軟。另一個(gè)基于石墨烯特殊特質(zhì)的可能性是制作出超長(zhǎng)續(xù)航能力的電池而且不怕水。

2011年,美國(guó)西北大學(xué)的研究者們制作出了一種電池,這種電池同時(shí)含有石墨烯和硅。研究者們稱(chēng),這種電池能使手機(jī)續(xù)航時(shí)間超過(guò)一周,而充滿(mǎn)電僅僅需要15分鐘。2012年,美國(guó)化學(xué)學(xué)會(huì)稱(chēng)在石墨烯方面的研究進(jìn)步可以使手機(jī)之類(lèi)的觸屏電子設(shè)備像一張紙一樣薄,而且可以疊起來(lái)放到口袋里。

Dr. Vijayaraghavan正在利用石墨烯制作一系列傳感器(包括氣體傳感器,生物傳感器和光傳感器),而這種傳感器將會(huì)比現(xiàn)有的小上許多。

上周,與韓國(guó)成均館大學(xué)合作的三星尖端技術(shù)研究所的科學(xué)家們稱(chēng)三星已經(jīng)尋找到了在硅片上生產(chǎn)高質(zhì)量石墨烯的方法,這個(gè)方法可以用來(lái)生產(chǎn)石墨烯晶體管。三星在一份聲明中稱(chēng)這一發(fā)現(xiàn)意味著我們可以開(kāi)始制做“柔性電子顯示器等一系列次世代電子設(shè)備?!?/p>

Extreme Tech的一名記者Sebastian Anthony稱(chēng)三星的這一突破很可能對(duì)生產(chǎn)出商用石墨烯產(chǎn)品有極其重要的意義。

三星并不是唯一一家在發(fā)展石墨烯的公司。IBM、諾基亞和閃迪(Sandisk)的科學(xué)家們一直在試驗(yàn)用石墨烯制做傳感器、晶體管和存儲(chǔ)器。

如果上述這些正在試驗(yàn)的電子設(shè)備真正進(jìn)入市場(chǎng)擺上貨架,他們將會(huì)不同于之前的任何產(chǎn)品。

哥大機(jī)械工程教授James Hone說(shuō),他所在實(shí)驗(yàn)室的科學(xué)家們發(fā)現(xiàn)石墨烯在被拉伸20%的情況下仍可以導(dǎo)電?!澳阒肋€有什么材料能夠拉伸20%嗎?是橡膠,”他說(shuō),“而硅只可以拉伸1%。這還只是石墨烯各種牛逼特質(zhì)中的一項(xiàng)“。

而關(guān)于石墨烯,最最重要的其實(shí)是,它一點(diǎn)都不貴。任何你能想到的現(xiàn)存的電子設(shè)備如果用石墨烯來(lái)制做,都會(huì)做的更好,更小而且更便宜。

加州大學(xué)伯克利分校的科學(xué)家們?nèi)ツ暄兄瞥隽耸P(yáng)聲器,這種揚(yáng)聲器傳遞聲音的質(zhì)量甚至優(yōu)于森海塞爾耳機(jī),而且小很多。

石墨烯另一個(gè)牛掰的特質(zhì)是能夠浸在水中而不被氧化,這是其它導(dǎo)體材料做不到的。Dr. Vijayaraghavan說(shuō),這一特性使得電子設(shè)備與生物系統(tǒng)相整合成為可能。換句話說(shuō),你可以把一個(gè)石墨烯小插件嵌入你的身體,這個(gè)小插件就可以讀懂你的神經(jīng)系統(tǒng)或者跟你的細(xì)胞說(shuō)話。

雖然科學(xué)家們認(rèn)為石墨烯將會(huì)用于次世代電子產(chǎn)品,但是現(xiàn)在整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)仍然在使用傳統(tǒng)的硅片和硅晶體管為原料,這一事實(shí)將會(huì)大大減緩改用石墨烯的速度。這樣的話,石墨烯很可能先被用在其他產(chǎn)業(yè)。去年,比爾和梅琳達(dá)·蓋茨基金會(huì)向一款以石墨烯為原料的避孕套產(chǎn)品注入了資金,這款避孕套既薄又輕且無(wú)法穿透。汽車(chē)制造商們也在嘗試用石墨烯制做車(chē)體,這樣的汽車(chē)不僅安全性好,而且還能吸收太陽(yáng)能為汽車(chē)電池充電。飛機(jī)制造商們也在做著類(lèi)似的探索。

如果你仍然覺(jué)得上述這些沒(méi)什么,那么來(lái)看這個(gè),麻省理工的一只國(guó)際科學(xué)團(tuán)隊(duì)做的一系列測(cè)試很可能成為制造量子計(jì)算機(jī)的基礎(chǔ),而量子計(jì)算機(jī)在未來(lái)將會(huì)有很大的市場(chǎng)。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫(xiě)或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 傳感器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    2576

    文章

    55028

    瀏覽量

    791230
  • 石墨烯
    +關(guān)注

    關(guān)注

    54

    文章

    1613

    瀏覽量

    85072
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評(píng)論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    鎖相放大器在觀察石墨自發(fā)對(duì)稱(chēng)性破缺的量子輸運(yùn)測(cè)量的應(yīng)用

    上海交通大學(xué)人工結(jié)構(gòu)及量子調(diào)控教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室證明了結(jié)晶多層石墨是研究由庫(kù)倫相互作用驅(qū)動(dòng)的各種對(duì)稱(chēng)破缺的理想平臺(tái)。石墨中的電荷載流子的相互作用可能導(dǎo)致多重簡(jiǎn)并性的自發(fā)破缺。當(dāng)菱形堆
    的頭像 發(fā)表于 02-09 16:27 ?117次閱讀
    鎖相放大器在觀察<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>自發(fā)對(duì)稱(chēng)性破缺的量子輸運(yùn)測(cè)量的應(yīng)用

    用于氧化石墨的多模態(tài)表征與激光還原圖案化的共聚焦顯微技術(shù)

    氧化石墨(GO)是制備導(dǎo)電還原氧化石墨(rGO)的重要前驅(qū)體,在柔性電子、儲(chǔ)能等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。激光還原因無(wú)掩模、局部精準(zhǔn)的優(yōu)勢(shì)成為GO圖案化關(guān)鍵技術(shù),但傳統(tǒng)方法難以實(shí)時(shí)觀察還原過(guò)程
    的頭像 發(fā)表于 12-16 18:03 ?366次閱讀
    用于氧化<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>的多模態(tài)表征與激光還原圖案化的共聚焦顯微技術(shù)

    基于四點(diǎn)探針?lè)y(cè)量石墨薄層電阻的IEC標(biāo)準(zhǔn)

    石墨在實(shí)驗(yàn)室中被成功分離以來(lái),其基礎(chǔ)研究與工業(yè)應(yīng)用迅速發(fā)展。亟需建立其關(guān)鍵控制特性的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量方法。國(guó)際電工委員會(huì)發(fā)布的IECTS62607-6-8:2023技術(shù)規(guī)范,確立了使用四點(diǎn)探針?lè)ㄔu(píng)估
    的頭像 發(fā)表于 11-27 18:04 ?274次閱讀
    基于四點(diǎn)探針?lè)y(cè)量<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>薄層電阻的IEC標(biāo)準(zhǔn)

    基于微四探針(M4PP)?測(cè)量的石墨電導(dǎo)性能評(píng)估

    石墨作為原子級(jí)薄二維材料,具備優(yōu)異電學(xué)與機(jī)械性能,在防腐、OLED、傳感器等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。隨著大面積石墨生長(zhǎng)與轉(zhuǎn)移技術(shù)的成熟,如何實(shí)現(xiàn)其
    的頭像 發(fā)表于 10-16 18:03 ?417次閱讀
    基于微四探針(M4PP)?測(cè)量的<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>電導(dǎo)性能評(píng)估

    高精度TLM測(cè)量技術(shù):在金屬-石墨接觸電阻表征中的應(yīng)用研究

    石墨作為最具代表性的二維材料,憑借其卓越的電學(xué)性能在高性能電子器件領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大應(yīng)用潛力。然而,金屬-石墨接觸電阻問(wèn)題一直是制約其實(shí)際應(yīng)
    的頭像 發(fā)表于 09-29 13:46 ?714次閱讀
    高精度TLM測(cè)量技術(shù):在金屬-<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>接觸電阻表征中的應(yīng)用研究

    石墨超低方阻的實(shí)現(xiàn)?| 霍爾效應(yīng)模型驗(yàn)證

    石墨因其高載流子遷移率(~200,000cm2/V·s)、低方阻和高透光性(~97.7%),在電子應(yīng)用領(lǐng)域備受關(guān)注。然而,單層石墨的電學(xué)性能受限于表面摻雜效應(yīng)(如PMMA殘留或環(huán)境
    的頭像 發(fā)表于 09-29 13:44 ?749次閱讀
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>超低方阻的實(shí)現(xiàn)?| 霍爾效應(yīng)模型驗(yàn)證

    傲琪人工合成石墨片: 破解智能手機(jī)散熱困境的創(chuàng)新解決方案

    的突破 傲琪人工合成石墨片針對(duì)這些需求提供了全面解決方案。該材料采用先進(jìn)的高溫石墨化工藝制備,形成了高度取向的晶體結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)了卓越的面內(nèi)導(dǎo)熱性能。 與傳統(tǒng)金屬
    發(fā)表于 09-13 14:06

    EastWave應(yīng)用:光場(chǎng)與石墨和特異介質(zhì)相互作用的研究

    本案例使用“自動(dòng)計(jì)算透反率模式”研究石墨和特異介質(zhì)的相互作用,分析透反率在有無(wú)石墨存在情況下的變化。光源處于近紅外波段。 ?模型為周期結(jié)構(gòu),圖中只顯示了該結(jié)構(gòu)的一個(gè)單元,其中綠色介
    的頭像 發(fā)表于 08-13 15:36 ?367次閱讀
    EastWave應(yīng)用:光場(chǎng)與<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>和特異介質(zhì)相互作用的研究

    一文了解什么是石墨拉曼光譜表征技術(shù)

    石墨及相關(guān)二維材料》為基礎(chǔ),系統(tǒng)闡述實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)、操作流程與數(shù)據(jù)解析方法,為科研與產(chǎn)業(yè)提供可重復(fù)、可比對(duì)的實(shí)驗(yàn)指南。實(shí)驗(yàn)原理1.晶格振動(dòng)模式sp2雜化碳原子構(gòu)成的六
    的頭像 發(fā)表于 08-05 15:30 ?1112次閱讀
    一文了解什么是<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>拉曼光譜表征技術(shù)

    浙江大學(xué):研究石墨基嗅覺(jué)傳感陣列實(shí)現(xiàn)細(xì)菌和病毒性呼吸道感染的快速區(qū)分

    研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)氣敏受體調(diào)控策略構(gòu)建了超靈敏高識(shí)別度的石墨的嗅覺(jué)傳感器。研究表明還原氧化石墨(rGO) 可通過(guò)π-π電子堆積相互作用與二維金屬有機(jī)框架
    的頭像 發(fā)表于 05-28 17:34 ?2590次閱讀
    浙江大學(xué):研究<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>基嗅覺(jué)傳感陣列實(shí)現(xiàn)細(xì)菌和病毒性呼吸道感染的快速區(qū)分

    人工合成石墨片與天然石墨片的差別

    在電子設(shè)備散熱領(lǐng)域,導(dǎo)熱石墨材料的選擇直接影響產(chǎn)品的性能和可靠性。作為國(guó)內(nèi)導(dǎo)熱材料領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè),合肥傲琪電子科技有限公司深耕行業(yè)十余年,其研發(fā)的人工與天然石墨片廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、航
    發(fā)表于 05-23 11:22

    石墨增強(qiáng)生物基凝膠導(dǎo)熱和導(dǎo)電性能研究

    熱重分析儀(TG、TGA)是在升溫、恒溫或降溫過(guò)程中,觀察樣品的質(zhì)量隨溫度或時(shí)間的變化,目的是研究材料的熱穩(wěn)定性和組份。廣泛應(yīng)用于塑料、橡膠、涂料、藥品、催化劑、無(wú)機(jī)材料、金屬材料與復(fù)
    的頭像 發(fā)表于 05-21 09:54 ?570次閱讀
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>增強(qiáng)生物基凝膠導(dǎo)熱和導(dǎo)電性能研究

    2025深圳國(guó)際石墨論壇暨二維材料國(guó)際研討會(huì)圓滿(mǎn)閉幕 | 晟鵬二維氮化硼散熱膜

    4月11-13日,2025深圳國(guó)際石墨論壇暨二維材料國(guó)際研討會(huì)在深圳成功召開(kāi)。此次論壇旨在推進(jìn)世界范圍內(nèi)石墨和二維
    的頭像 發(fā)表于 04-21 06:31 ?943次閱讀
    2025深圳國(guó)際<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>論壇暨二維<b class='flag-5'>材料</b>國(guó)際研討會(huì)圓滿(mǎn)閉幕 | 晟鵬二維氮化硼散熱膜

    石墨材料在電力能源領(lǐng)域的研發(fā)應(yīng)用已取得新突破

    億元。 記者近日了解到,目前石墨材料在電力能源領(lǐng)域的研發(fā)應(yīng)用已取得新突破,常溫高導(dǎo)電復(fù)合材料具備產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的基礎(chǔ)。專(zhuān)家及業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,未來(lái)
    的頭像 發(fā)表于 03-14 11:31 ?1323次閱讀

    石墨成為新一代半導(dǎo)體的理想材料

    【DT半導(dǎo)體】獲悉,隨著人工智能(AI)技術(shù)的進(jìn)步,對(duì)半導(dǎo)體性能的提升需求不斷增長(zhǎng),同時(shí)人們對(duì)降低半導(dǎo)體器件功耗的研究也日趨活躍,替代傳統(tǒng)硅的新型半導(dǎo)體材料備受關(guān)注。石墨、過(guò)渡金屬二硫化物(TMD
    的頭像 發(fā)表于 03-08 10:53 ?1378次閱讀