传感器

  • PARAGRAF入围创新名单

    TechWorks奖标志着电子行业的卓越成就,该行业正在推动我们的技术经济,并成为英国和爱尔兰未来的战略组成部分。Paragraf因其生产石墨烯并将其优势带入现有应用的专有工艺而入围颠覆性创新类别。

    2022年3月31日
    84300
  • GHS传感器入围2021年ELEKTRA奖

    GHS在汽车电子奖类别中占有一席之地,针对电动汽车中电池电流的表征和映射进行了优化。它提供电流的直接测量,以识别和防止形成可能导致热失控和灾难性故障的热点。

    2022年3月31日
    96800
  • 12月8日 – 碳磁技术2050

    该活动将在英国沃里克举行,但如果Covid限制发生变化,该活动可能会完全以虚拟方式进行。Paragraf正在参展 – 如果您要参加,请来向Olivier问好,了解我们的霍尔传感器如何将石墨烯的独特性能带入磁场传感应用。

    2022年3月31日
    78000
  • 12月2日 – 超材料研讨会(推迟至2022年2月)

    开发新技术和创新技术的团队面临的主要挑战之一是弄清楚它们是否具有商业可行性。本次研讨会由KTN组织,将为开发和商业化创新提供理解和方法。Paragraf技术总监Ivor Guiney将分享我们从研究到商业化的旅程。

    2022年3月31日
    98700
  • 利亚姆·麦克唐纳 – 科学家

    利亚姆于2021年5月加入Paragraf。他被Paragraf技术所吸引,并有机会在一家希望将2D材料商业化并使用这些令人兴奋的材料实现产品的公司工作。自加入Paragraf以来,他主要从事光刻加工,用于制造更复杂的石墨烯器件。

    2022年3月31日
    1.0K00
  • 弗雷德·罗宾逊 – 副生长科学家

    我一直在研究与石墨烯生长相关的ALD和MOCVD工艺,到目前为止,我非常享受在Paragraf的时光。这是一个快速发展和动态的环境,具有结果驱动的产品开发以及对研究的学术风格兴趣的好处。这允许快速移动,但相对自由和探索驱动的工作负载。

    2022年3月31日
    1.0K00
  • 武汉理工《INT J RF MICROW C E》:基于柔性石墨烯薄膜天线的保形金属裂纹检测传感器

    本文提出了一种基于柔性石墨烯薄膜的金属裂纹传感器。石墨烯传感器对弯曲金属结构中形成的裂纹具有出色的检测能力。它不仅可以检测裂缝的存在,还可以检测裂缝的长度和方向。检测灵敏度为 36.82 MHz/mm。因此,石墨烯传感器对于金属结构,尤其是非平面金属结构的裂纹检测具有重要的应用价值。

    2022年3月31日 科研进展
    81400
  • Archer Materials (ASX:AXE) 在其疾病检测生物芯片方面实现里程碑

    Archer Materials(AXE)在其生物芯片的开发方面取得了里程碑式的成就,该芯片的创建是为了检测世界上最致命的传染病。这项工作从根本上与使用石墨烯晶体管有关,该公司打算在未来的运营中使用石墨烯晶体管,以实现对疾病的超灵敏检测和分析。

    2022年3月31日
    87400
  • 南京航空航天大学周建新副研究员课题组综述:石墨烯自供能传感系统

    本文从自供能器件的基本能量转化原理出发,介绍了石墨烯在电化学、光伏、摩擦电、水伏以及热电、压电、热释电等多种供能类型的自供能传感器件中的应用,并展望了基于石墨烯的自供能传感器件的未来发展、挑战和前景。

    2022年3月31日 科研进展
    1.6K00
  • 超灵敏压力传感器:液态金属造!

    在本研究中,科研人员使用液态金属调制氮掺杂石墨烯纳米片的方法,制备了超灵敏压力传感器海绵。由于海绵骨架结构中的液态金属在压力下有助于调整与氮掺杂石墨烯纳米片的接触面积,从而促进界面处的电荷转移,因此此类传感器具有快速响应和恢复速度,响应/恢复时间为0.41/0.12秒。

    2022年3月29日
    81600
  • 中科院化学所等《Nano Lett》:使用液态金属调制的氮掺杂石墨烯纳米片的超灵敏压力传感器海绵

    本文提出了一种制备基于PDMS/LM/N-GNS的超灵敏压力传感器海绵的简便方法,该海绵具有高响应值、高灵敏度、快速响应/恢复速度和广泛的压力传感工作范围。同时,也证实液态金属的引入显著改善了压力传感器的响应特性,为提高传感器性能提供了一种高效、廉价且简单的策略。尤其是低弹性模量3D海绵结构与液态金属的优异特性相结合,有助于显著提高柔性压力传感器的整体性能。由于PDMS/LM/N-GNS海绵的高灵敏度,它可以实时监测人体活动和健康状况。

    2022年3月29日 科研进展
    80100
  • 重庆大学李剑、黄正勇课题组《Nano Energy》:面向自供电测控系统的激光诱导石墨烯压力传感器和摩擦纳米发电机

    研究通过简单、低成本的工艺制备了一种激光诱导石墨烯(LIG)电极的还原氧化石墨烯(rGO)布基压力传感器。其中LIG的多孔微结构可以提高布基压力传感器的灵敏度。该压力传感器的性能高、成本低,并具有环保性,可以检测微弱的动态身体信号和微小的静力差异。此外,结合该团队先前研究成果,构建了由布基压力传感器和LIG电极摩擦纳米发电机(TENG)组成的自供电测控系统。由此说明rGO布基传感器在自供电可穿戴设备、智能皮肤和人机交互方面具有一定的应用潜力。

    2022年3月22日
    1.2K00
  • AFM:丝胶辅助的亲水透气耐洗石墨烯修饰织物以集成多模式智能可穿戴器件

    近日,清华大学Yingying Zhang报道了一种亲水性、透气性、生物相容性和可洗涤的石墨烯修饰的电子纺织品,它是在丝胶辅助下实现的,并能够制造舒适的集成多传感器纺织品。

    2022年3月19日
    1.1K00
  • 层状石墨烯气凝胶,用于电磁干扰屏蔽和压阻传感器应用

    近日,苏州纳米所钱波团队最新报道了用于电磁干扰屏蔽和压阻传感器应用的3D打印轻型层状石墨烯气凝胶的新策略,该研究成果以“A New Strategy of 3D Printing Lightweight Lamellar Graphene Aerogels for Electromagnetic Interference Shielding and Piezoresistive Sensor Applications”为题发表在《Advanced Materials Technologies》期刊上。

    2022年3月18日 科研进展
    1.0K00
  • 曼彻斯特大学李加深团队《ACS AMI》:硝化纤维素(火棉)- 石墨烯温度传感器

    这种石墨烯/NC温度传感器在常温下保持绝缘状态,一旦遇到高温(例如遇到火情),即可快速转变为导电状态。得益于NC在高温下的快速化学反应,这种传感器的响应时间很短。以石墨烯/ NC(1:9,wt%)温度传感器为例,它可以在高达200 ℃的室温下保持稳定绝缘状态,一旦环境温度超过其响应温度(232℃),在4.4秒内即可发出警报。此外,该温度传感报警器可以通过调节石墨烯/ NC的比例来调整其响应温度及时间,适用于不同的环境要求,在室内和室外环境下都具有极大应用潜力,可以运用在涂料、壁纸等复合材料中。另外还需要强调的是,由于NC高温热解不受限于其它外界条件,因此该温度传感报警器还可以在极端条件下工作,例如水下、惰性气体氛围、甚至真空状态中。

    2022年3月17日 科研进展
    1.2K00
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