晶体管
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Nat. Commun.:石墨烯热载流子快速通道实现强增强的太赫兹产生
当光激发的载流子在硅层中产生时,与传统开关类似,热载流子被转移到石墨烯层,以便在接触处高效收集。结果,石墨烯-硅混合光导开关发射THz场,与无石墨烯的对应物相比,振幅增强高达80倍。这些结果既加深了对这种混合系统中超快热载流子传输的理解,又为基于2D-3D混合异质结的THz器件奠定了基础。
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Archer Materials宣布用于生物芯片技术的可湿性石墨烯晶体管
“Archer团队开发了一种基于石墨烯的晶体管,一种电子设备,对于生物应用来说,重要的是在液体中工作。晶体管由一块单原子厚的石墨烯片组成,作为一个超灵敏的传感器,旨在与在同一小型芯片上制造的其他生物功能区域一起工作,“Archer首席执行官Mohammad Choucair说。
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上海市人民政府关于印发《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》的通知
高端膜材料:提升膜材料基础结构设计和原料自主化能力,突破高端分离膜技术,研发高导热石墨烯薄膜等原材料及成膜技术。非硅基芯材料:积极推动石墨烯、碳纳米管等碳基芯片材料,半导体二维材料等未来非硅基半导体材料技术研究和布局。
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UT奥斯汀分校的研究人员创造出能像大脑一样思考的计算机芯片
UT奥斯汀分校的研究工作让他们制造出了名为 “突触晶体管 “的设备,使计算机能够像大脑一样思考。Kireev说:”我们把它放在一个非常灵活和生物兼容的基板上,所以你知道它是完全灵活的。”研究人员认为,柔性石墨烯制成的晶体管就像大脑中的突触,将神经元相互连接起来。
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如何报告和基准测试新兴场效应晶体管
针对这种情况,Lemme 及其同事准备了一份需要报告的器件参数清单,以及一份用于比较器件参数和性能指标的推荐基准图清单。此外,他们还举例说明了如何使用所建议的程序,并将其应用于基于单层二硫化钼(MoS2)的场效应晶体管,MoS2 是近年来研究最多的晶体管应用新兴材料之一。
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Biosensors & Bioelectronics:二维介孔SiO2限制的 CsPbBr3 纳米晶体和 N 掺杂石墨烯量子点
闽南师范大学蔡志雄教授课题组通过在氧化石墨烯(GO)表面通过原位水解和缩合正硅酸乙酯(TEOS)制备了2D介孔SiO2-G纳米片,然后用作负载NGQD和PNC的理想载体。
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王中林院士/孙其君研究员《AFM》综述:基于二维材料器件的集成式自驱动传感器
重点根据2D材料的特性、结构和器件集成方式对石墨烯基、类石墨烯基、过渡族硫化物基、主族金属硫化物基、合金和异质结基、以及压电/摩擦电驱动的晶体管基自供电传感器进行了详细介绍。同时对其在人体运动感知、能量收集、生物医学、环境监测和人工智能等方面的应用进行了总结和概括。
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杜伊斯堡-埃森大学Tilmar Kümmell等–表面吸附物对(MO)CVD生长石墨烯-MOS2异质结构光电探测器光响应的作用
我们使用金属有机化学气相沉积 (MOCVD) 在石墨烯上直接生长 MoS2,然后通过化学气相沉积 (CVD) 将 MoS2 沉积在蓝宝石晶片上,以实现石墨烯-MoS2 光电探测器。
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有限偏置光谱可用于确定双层石墨烯带隙
在本研究中,采用基于石墨栅的制备方法在双层石墨烯中引入可调谐带隙,通过有限偏置输运光谱测量观察到该带隙。获得的带隙与理论和从热激活传输中获得的值一致。
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研究人员讨论石墨烯柔性光电探测器
最近发表在《材料》杂志上的一篇论文回顾了基于石墨烯的柔性光电探测器(PD)的最新发展。
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J. Phys. Chem. Lett.:石墨烯量子点边缘形态对其光学性质的影响
小尺寸的GQDs通常具有大的带隙,并且其带隙会随着尺寸的增大而减小。为了调整纯GQDs的光学特性,引入了杂原子掺杂、表面功能化和/或各种缺陷。根据缺陷的性质,可以对石墨烯的电子结构进行修饰。例如,锯齿形边缘上自由边的存在导致了稳定的三重基态。
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Graphenea推出99美元微型GFET全封装器件
Graphenea从其Graphene Foundry中推出了两款新产品,他们称之为mGFET或miniGFET。这是Graphenea的最高价值链产品,在芯片载体中制造和封装,可以与新发布的Graphenea Card一起使用,以实现无缝传感器开发。
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红外传感器芯片、石墨烯晶圆,上海功能型平台取得一批产业共性技术成果
推动共性技术研发,支撑上海产业链创新,是功能型平台的重要功能。5年来,平台机构取得了一大批共性技术成果,如石墨烯平台与中国科学院上海微系统研究所等联合研发的8英寸石墨烯晶圆已进入中试制备技术开发阶段,4英寸和6英寸晶圆产品已与下游企业签订销售订单,为集成电路产业提供了新一代材料。
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纳米石墨烯和石墨烯纳米带作为多功能材料的现状和前景
纳米石墨烯(NGs)和石墨烯纳米带(GNR)是从石墨烯薄片上切下的,是连接分子世界和块体碳材料世界的理想材料。虽然已经开发出各种自上而下的方法以高产量生产此类纳米结构,但在目前的观点中,强调通过现代溶液和表面合成实现的NGs和GNR的长度、宽度和边缘结构的精确结构控制。
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清大曲良体/北理工赵扬团队《Adv. Funct. Mater.》综述:基于激光辅助生长和处理的石墨烯用于先进的光/电相关器件
该篇文章对激光制备和处理功能化石墨烯的相互作用原理和加工策略,特别是光学和电学性能的调控进行了全面的介绍。对包括电能存储器件、发电机、传感器、驱动器、光电探测器、光热器件、光伏器件等先进光/电相关器件的最新进展和报告进行了分类和总结。总的来说,这篇综述可以为蓬勃发展的石墨烯光电产业提供积极而有意义的指导。