DeepTech深科技
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石墨烯材料迎来下一站!MIT成功实现单个电子和光子的基础元件开发
根据一篇于最近发表的论文,上述两支团队的研究人员已成功实现通过拍打金属的特性 “开关” 图案,来使薄片的不同区域受不同强度的电场影响并形成不同特性,他们还借此构建出一种名为 Josephson 的装置,这是一种两层超导夹着一层非超导的三明治结构装的用于控制材料超导性的装置,常被用于制造磁感脑电信号监测设备的超敏磁力计。
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全球首个高性能可拉伸自供能系统诞生!攻克柔性电子充电难,实现石墨烯力学传感器自充电
当前柔性电池、可穿戴设备等柔性电子器件凭借质量轻、易结合皮肤、能承受力学变形等优势,逐渐在器件制备中崭露头角。然而,目前所采用的传感器,普遍需要使用外部供能。此外,常见电池或超级电容器的能量密度低、拉伸能力也有限,这意味着它们无法很好地给柔性电子器件供电。
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石墨烯之父、“诺奖得主” 团队重磅发现:“截然不同” 的物理学,可促成新电子器件的开发
这项工作在石墨烯基材料中发现了新的准粒子家族,这些非同寻常的粒子被称为 Brown-Zak 费米子,它们具有超高频晶体管,有可能实现 2D 材料重大突破,使用这种材料制成的处理器可以在单位时间内进行更多的计算,从而使计算机速度更快。
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塑料垃圾8秒变石墨烯,能减少 “白色污染” 吗?
将塑料废弃物与炭黑混合后的导电碳粉装在两个电极之间的石英管中,用交流电焦耳热闪蒸(AC-FJH)处理 8s(如下图),样品将释放碳低聚物和挥发物,在铜电极之间形成闪蒸石墨烯 (FG)。
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不是后浪是海啸:麻省理工95后曹原领衔,“魔角石墨烯”再度Nature两连发
最新的两篇背靠背文章,探讨用同样的方法应用于其他二维材料体系,继续完善 “魔角石墨烯” 相关的理论和实验研究。基于 “魔角石墨烯” 的一系列发现,有望在未来应用到诸如能源、电子、环境科学和计算机产业等领域。
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“鸟屎+石墨烯”论文作者:开始就觉得好玩,但期刊主编呼吁停止灌水 | 独家专访
在这篇新论文中,作者认真地将鸟屎和石墨烯掺在一起,并对属性做了对比分析。论文中称,将鸟屎换成任何材料,都能发表一篇类似的 SCI 论文,甚至喂鸟吃不同的东西,可以拉出不同的屎,进一步“提高”杂质催化剂的质量,从而产生更多的“鸟屎”论文。
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石墨烯研究又获突破!”魔角”超导开关被发现,离物理学“圣杯”更近一步
而最近,由中国、美国和日本科学家们共同完成的一项研究表明,”魔角”双层石墨烯的超导性可以通过一个很小的电压变化来开启或关闭,这增加了其超导性在电子设备中的用途。该研究发表在了最近一期的 Nature 杂志上,研究负责人之一、得克萨斯大学奥斯汀分校的理论物理学家 Allan MacDonald 表示:”创造出一种室温下具有超导性的材料,可以说是物理学的圣杯。所以这就是该研究的部分动机——为了更好地理解高温超导性。”
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史上首次!“新材料之王”原子级折叠可控,中科院最新突破登上Science
高鸿钧院士对DeepTech 表示,在本次工作中,团队利用课题组长期积累的扫描隧道显微学原子操纵技术,实现了原子级精准的石墨烯可控折叠,目前也在尝试六方氮化硼等其他二维材料的可控折叠,以及利用原子级精准的可控折叠技术,构筑更为复杂的二维纳米结构。
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“新材料之王”易主之路:硼烯会是下一个石墨烯?
相比于石墨烯,硼烯的强度更高,柔韧性更好,密度更轻,也更容易发生化学反应。除了是电和热的良导体,硼烯还可以实现超导。而且,至少在原理上,硼烯的这些特性都是科学家们可以按需调控的。它们赋予了硼烯在以下领域广阔的应用前景,并有可能在以下几个领域实现彻底颠覆:电池电极、储氢、超级电容、催化剂、传感器。
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MIT 研究人员新发现:利用石墨烯,制备各种非硅半导体材料
MIT 机械工程系、材料科学与工程系的助理教授 Jeehwan Kim 表示,他们开创了一种制备柔性电子器件的新方式,可利用多种不同的非硅材料体系。他认为该方法可用于制备低成本、高性能的器件,比如柔性太阳能电池以及可穿戴式计算机和传感器等。
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中国科学家坚守石墨烯研究十余载,打通产业落地新道路
坚守石墨烯研究十余载的中国科学院山西煤炭化学研究所副研究员——陈成猛。他突破高品质石墨烯规模化制备技术,通过产学研合作走自主创新之路,最终打通石墨烯从原料、材料、器件到应用的创新链。
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只用石墨烯和光控制心脏,实现不同跳动频率!测试药物对心脏影响将变得更容易
这意味着科学家们可以使石墨烯模仿类似于各种心脏疾病的电流模式,这使得测试心脏药物和其他新药物变得更加容易。未来,萨夫臣柯(Savtchenko)希望这种方法可以用于研制出更好的心脏起搏器。起搏器主要用于控制心脏的跳动,目前通常由电极制成——不过这些电极可能会导致人体内部疤痕的出现。
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陈成猛:石墨烯的守望者 | “35岁以下科技创新35人”中国榜单专栏
获奖事由:坚守石墨烯研究十余载,突破高品质石墨烯规模化制备技术,通过产学研合作走自主创新之路,打通石墨烯从原料、材料、器件到应用的创新链。
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21岁MIT中国科学家连发两篇《Nature》论文:室温超导有望实现重大突破,石墨烯揭开其中“魔法” | 独家
根据论文,研究人员将两层石墨烯在叠加并使其碳原子图案偏移 1.1°的角度,最后得到的材料就能具有超导特性。尽管该系统仍需要冷却到绝对零度以上1.7度,但结果表明,它可能像已知的高温超导体一样导电,这已让物理学家兴奋不已。
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带有石墨烯的烤面包,要不要来一口?
Tour表示,所有目标材料的共同点似乎都是木质素。木质素是一种构成刚性细胞壁的复杂有机聚合物,早期的一项研究用它作为在烤干木材中烧制石墨烯的碳前体。软木,椰子壳和土豆皮含有更多的木质素,这使得它们更容易转换成石墨烯。