實(shí)驗(yàn)名稱(chēng):基于電場(chǎng)誘導(dǎo)的白光LED結(jié)構(gòu)化涂層制備及其應(yīng)用研究 研究方向:電場(chǎng)誘導(dǎo)結(jié)構(gòu)制備工藝試驗(yàn)研究 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容: 本文主要圍繞:平面電極和機(jī)構(gòu)化電極兩種電場(chǎng)誘導(dǎo)工藝進(jìn)行試驗(yàn)研究,在平面電極電場(chǎng)誘導(dǎo)
2021-02-02 17:43:451280 采用震蕩沖擊法制備石墨烯量子點(diǎn):將石墨粉和惰性氣體通過(guò)加料管進(jìn)入第一震蕩沖擊機(jī)腔體內(nèi),經(jīng)過(guò)腔體和沖擊介子的高效運(yùn)動(dòng),得到石墨烯量子點(diǎn)半成品;后將半成品和惰性氣體經(jīng)加料管加入第二震蕩沖擊機(jī)腔體內(nèi)繼續(xù)震蕩沖擊,可獲得合格的球形納米石墨烯量子點(diǎn)。
2022-09-23 11:20:001173 還原大規(guī)模制備石墨烯粉體,液相剝離制備石墨烯納米片或石墨烯微片,石墨烯量子點(diǎn),氧化石墨烯溶液,石墨烯溶液,活化石墨烯,多孔石墨烯,功能化石墨烯,氧化石墨烯紙,石墨烯海綿,石墨烯氣凝膠等;?石墨烯粉體制備
2017-03-08 09:24:18
烯粉體,液相剝離制備石墨烯納米片或石墨烯微片,石墨烯量子點(diǎn),氧化石墨烯溶液,石墨烯溶液,活化石墨烯,多孔石墨烯,功能化石墨烯,氧化石墨烯紙;?石墨烯粉體制備設(shè)備,石墨烯粉體微波處理設(shè)備,石墨烯粉體熱
2017-09-01 13:48:03
有心突破,也需要一步步推進(jìn)。中國(guó)石墨烯技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟在2016年全球石墨烯產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告中表示,我國(guó)石墨烯應(yīng)用市場(chǎng)將迎來(lái)產(chǎn)業(yè)爆發(fā)期,到2020年將形成千億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模。隨著各種下游應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化成果層出不窮,同時(shí)國(guó)家也不斷推出各項(xiàng)扶持政策,加快石墨烯應(yīng)用進(jìn)程。
2017-02-27 09:12:39
在電池領(lǐng)域,尤其是鋰電池方向用,有人說(shuō)做“石墨烯電池”,基本就屬于扯蛋!(在這里,不包括超級(jí)電容器和鋰硫等新一點(diǎn)的電池,它們可能要樂(lè)觀一些)。先不考慮石墨烯原料的價(jià)格,將石墨烯從原料加工到成品這個(gè)
2016-12-30 19:24:39
的寵兒,與石墨烯的制備一樣,石墨烯發(fā)熱膜的應(yīng)用也是目前研究的熱點(diǎn)。作為石墨烯最接近實(shí)用化的應(yīng)用之一,透明導(dǎo)電薄膜有望成為目前普遍使用的ITO的替代材料,用于觸摸板、柔性液晶面板、太陽(yáng)能電池及有機(jī)EL
2018-12-22 17:26:33
能在中間層產(chǎn)生較強(qiáng)電流,這表明高能電子在上下石墨烯層之間實(shí)現(xiàn)了隧穿且沒(méi)有損失太多能量?! ?b class="flag-6" style="color: red">研究人員發(fā)表在最近出版的《自然·物理學(xué)》雜志上的論文稱(chēng),他們?cè)谛?b class="flag-6" style="color: red">研究中觀察到微裝置電流隨著電壓和光波長(zhǎng)的改變而
2016-01-28 11:16:14
以作為導(dǎo)體。這從本質(zhì)上為科學(xué)家們提供了一個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的為石墨烯制造人工能隙的方法。(所謂能隙,在這里可以簡(jiǎn)單理解為石墨烯納米帶間的間隙) 早在去年夏天,就有研究組織宣稱(chēng),由底層向上制造出石墨烯納米帶
2016-01-15 10:46:25
探索未來(lái)能量?jī)?chǔ)存新篇章:高性能4.2V 5500F 2.6Ah石墨烯電容推薦
隨著科技的飛速發(fā)展,我們對(duì)于能量?jī)?chǔ)存的需求也日益增長(zhǎng)。在眾多的儲(chǔ)能元件中,石墨烯電容以其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),正逐漸嶄露頭角
2024-02-21 20:28:36
相比與一些大家都已經(jīng)很熟悉的電池來(lái)說(shuō),大家可能覺(jué)得石墨烯電池很陌生。不過(guò)在12月18日,《科學(xué)》雜志發(fā)表了中科院上海硅酸鹽研究所的一項(xiàng)重要成果。該所研制出一種新型石墨烯材料,這種高性能超級(jí)電容器
2015-12-30 14:39:20
烯(Graphene)的理論研究已有60 多年的歷史。石墨烯一直被認(rèn)為是假設(shè)性的結(jié)構(gòu),無(wú)法單獨(dú)穩(wěn)定存在,直至2004 年,英國(guó)曼徹斯特大學(xué)物理學(xué)家安德烈·海姆和康斯坦丁·諾沃肖洛夫,成功地在實(shí)驗(yàn)中從
2019-07-29 06:24:44
來(lái)襲華為已經(jīng)在鋰離子電池領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)重大研究突破,將會(huì)推出業(yè)界首個(gè)高溫長(zhǎng)壽命石墨烯基鋰離子電池。主要特色是借助新型耐高溫技術(shù),可以將鋰離子電池上限使用溫度提高10℃,而使用壽命則是普通鋰離子電池的2倍
2017-01-16 09:39:11
石墨棒又稱(chēng)石墨碳棒,早期人們把石墨成為碳,所以有碳棒之稱(chēng),石墨碳棒采用的原材料為石墨,叫粘合劑成型,可制作成各種形狀的石墨產(chǎn)品,當(dāng)然包括石墨圓棒,由于石墨特性具有導(dǎo)電,潤(rùn)滑,耐高溫等等獨(dú)有的良好
2013-10-18 13:42:25
的電極效果并不理想,信號(hào)傳遞很不穩(wěn)定?! ?jù)介紹,石墨烯的導(dǎo)電性能非常優(yōu)異,測(cè)試中這一材料制作的電極實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定的腦電波信號(hào)傳遞,神經(jīng)元的一些特性也沒(méi)有因?yàn)榕c電極連接發(fā)生改變?! ?b class="flag-6" style="color: red">研究人員說(shuō),接下來(lái)他們會(huì)
2016-02-01 15:39:08
寫(xiě)在前面此文覺(jué)得非常有邏輯性,而且有很多量子計(jì)算方面的常識(shí)介紹。大部分資料都是網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)的,這里做了一個(gè)匯集。因此,轉(zhuǎn)發(fā)到博客里。文章目錄(一)量子是個(gè)啥?(二)各種量子技術(shù)都是啥?(三)量子計(jì)算機(jī)有
2021-07-27 07:19:03
什么是QLED量子點(diǎn)顯示技術(shù) LED你一定聽(tīng)過(guò),OLED你可能也不陌生,QLED如果你關(guān)注大屏電視顯示器應(yīng)該也會(huì)有所了解,QLED即量子點(diǎn),是不需要額外光源的自發(fā)光技術(shù),可以準(zhǔn)確輸送光線,高效
2020-06-22 11:14:08
體驗(yàn)要求也越來(lái)越高,因此智能手機(jī)的性能也遇到了空前考驗(yàn),這也成為一直困擾智能手機(jī)廠商的問(wèn)題?! 〔痪们埃A為重磅推出了華為Mate 20 X,在業(yè)內(nèi)首次運(yùn)用了VC液冷+石墨烯膜的散熱技術(shù),配合此前華為推出
2020-12-18 07:34:15
本帖最后由 oxlm_1 于 2024-3-6 23:20 編輯
之所以將第二章單獨(dú)拿出來(lái),是因?yàn)樵陂喿x過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)第二章知識(shí)點(diǎn)較多,理解起來(lái)比較耗時(shí)間。
第二章的主要知識(shí)點(diǎn):
量子
2024-03-06 23:17:41
Sinitskii表示,“我們以前也
研究過(guò)其它碳基材料傳感器,如
石墨烯和氧化
石墨烯。使用
石墨烯納米帶,我們確定可以看到傳感器的響應(yīng),但是我們沒(méi)有預(yù)想到會(huì)比過(guò)去所看到的更高?!?/div>
2020-05-18 06:44:27
` 世界先進(jìn)的用以量子力學(xué)研究的基礎(chǔ)設(shè)施量子力學(xué)開(kāi)創(chuàng)了量子計(jì)算和通訊使人們的日常生活得以改善,發(fā)生了翻天地覆的變化,蒸蒸日上!示意了用于量子力學(xué)科學(xué)探索和研究的設(shè)想的基礎(chǔ)設(shè)施。一. 愛(ài)因斯坦的過(guò)渡
2020-07-16 08:56:40
傳感器。石墨烯是世上最薄也是最堅(jiān)硬的納米材料,并且透光率極高。正是這些特性使得它成為了倫敦帝國(guó)理工學(xué)院研究人造皮膚的原材料。研究人員目前正在嘗試通過(guò)3D打印的方式將其打造成化學(xué)改性涂層。 昨日,外媒
2016-01-28 10:23:12
什么是量子點(diǎn)技術(shù)?量子點(diǎn)技術(shù)如何應(yīng)用于液晶面板的?量子點(diǎn)技術(shù)牛在哪?量子點(diǎn)技術(shù)的有什么特點(diǎn)?
2021-06-02 06:20:39
石墨烯好像很厲害啊,將來(lái)會(huì)不會(huì)給電子行業(yè)、半導(dǎo)體行業(yè)帶來(lái)革命哦?
2012-02-06 02:24:48
他材料相比,石墨烯還擁有許多極為特殊的性質(zhì)。例如,在室溫下也可呈現(xiàn)量子霍爾效應(yīng);可實(shí)現(xiàn)名為“Klein Tunneling”的、透射率為100%的通道效應(yīng);電阻值為固定值而與距離無(wú)關(guān)的“彈道輸運(yùn)
2019-07-29 06:27:01
相當(dāng)感興趣的可以分類(lèi)為狄拉克材料,例如石墨烯,拓?fù)浣^緣體和能谷電子學(xué)材料。討論中將從幾何相位的觀點(diǎn)介紹‘狄拉克學(xué)’,包括相關(guān)的理論和計(jì)算等方面。最近項(xiàng)目組的研究方向包括(1)實(shí)現(xiàn)能谷電子學(xué)的材料預(yù)測(cè);(2
2020-07-15 12:29:41
好像***最近去英國(guó)還專(zhuān)程看了華為英國(guó)公司的石墨烯研究,搞得國(guó)內(nèi)好多石墨烯材料的股票大漲,連石墨烯內(nèi)褲都跟著炒作起來(lái)了~~小編也順應(yīng)潮流聊聊半導(dǎo)體材料那些事吧。
2019-07-29 06:40:11
有望突破。實(shí)現(xiàn)低成本制備石墨烯是實(shí)現(xiàn)石墨烯產(chǎn)業(yè)化的基本前提,預(yù)計(jì)2017年,隨著研究的不斷深入,石墨烯制備成本有望繼續(xù)降低。二是下游應(yīng)用風(fēng)起云涌。隨著石墨烯優(yōu)異性能和潛在價(jià)值的逐步挖掘,應(yīng)用產(chǎn)業(yè)也
2017-01-18 09:09:18
可供集成的相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)素材的理論性能(價(jià)值)的30%以下,都還很有進(jìn)步空間,煎熬著進(jìn)步吧。二、 石墨烯:石墨烯這樣的東東全世界都比較熱,尤其在中國(guó),熱炒,都要炒糊啦。石墨烯在各方面的性能潛力確實(shí)很誘人
2016-03-14 10:00:19
納米顆粒制備柔性可拉伸半波偶極子天線。隨著納米打印技術(shù)的日益成熟,在不同基體上噴涂打印電子墨水,如銀納米顆粒、銀納米線、碳納米管、石墨烯等,制備柔性可穿戴新型天線及柔性電子器件已成為廣大科研人員的研究
2018-03-01 10:07:33
月19日消息,從青島市科技局獲悉,近日青島市儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院成功研發(fā)出高能量密度鋰離子電容器,專(zhuān)家鑒定總體達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。該技術(shù)突破了石墨烯復(fù)合電極設(shè)計(jì)與批量制備、可控均勻預(yù)嵌鋰、充放電脹氣
2016-01-20 14:52:37
一、引言2010年,諾貝爾物理學(xué)被兩位英國(guó)物理學(xué)家安德烈·海姆和康斯坦丁·諾沃肖諾夫奪得,他們因制備出了石墨烯而獲此殊遇。而石墨烯的成功制備,引起了學(xué)界的巨大轟動(dòng),也引發(fā)了一場(chǎng)石墨烯制備、理論研究、應(yīng)用開(kāi)發(fā)的浪潮。石墨烯
2019-07-29 07:48:49
基于DSP的圖像處理系統(tǒng)的應(yīng)用研究摘要 本文介紹了一種基于FPGA+DSP結(jié)構(gòu)的具有通用性、可擴(kuò)充性的高速數(shù)字圖像處理系統(tǒng)硬件平臺(tái)。重點(diǎn)介紹了以高速數(shù)字信號(hào)處理器TMS320DM642
2012-12-19 11:05:08
什么是硅基CMOS技術(shù)?如何去實(shí)現(xiàn)一種石墨烯CMOS技術(shù)?
2021-06-17 07:05:17
用石墨烯電導(dǎo)率變化實(shí)現(xiàn)太赫茲調(diào)制
2020-12-31 06:05:10
來(lái)自牛津大學(xué),代爾夫特大學(xué)和IBM蘇黎世的一組研究人員研究表明,石墨烯可用于構(gòu)建靈敏且自供電的溫度傳感器。這些發(fā)現(xiàn)為高度敏感的熱電偶的設(shè)計(jì)鋪平了道路,該熱電偶可以集成在納米器件甚至活細(xì)胞中??蓴U(kuò)展
2020-04-24 16:45:27
D-S證據(jù)理論概述及改進(jìn)改進(jìn)的D-S理論信息融合算法在ETC系統(tǒng)中的應(yīng)用研究
2021-05-14 06:12:39
一定清楚它的價(jià)格堪比黃金。好比一塊純金的手機(jī)電池,誰(shuí)用得起啊。業(yè)內(nèi)人有個(gè)比方,“誰(shuí)都知道鉆石硬度好,可沒(méi)人用來(lái)做菜刀?!逼浯?,技術(shù)難度大。清華能源互聯(lián)網(wǎng)研究員劉冠偉則表示,石墨烯本身納米材料的高比表面
2017-07-12 15:54:13
`日前,當(dāng)華為中央研究院瓦特實(shí)驗(yàn)室于第57屆日本電池大會(huì)上宣布“推出業(yè)界首個(gè)高溫長(zhǎng)壽命石墨烯基鋰離子電池”時(shí),國(guó)內(nèi)一片沸騰。盡管后來(lái)表明,此“石墨烯基電池”非“石墨烯電池”,但這體現(xiàn)了人們對(duì)石墨烯
2017-02-15 08:20:03
據(jù)SlashGear網(wǎng)站報(bào)道,去年,美國(guó)萊斯大學(xué)研究人員宣布他們已經(jīng)開(kāi)發(fā)出利用計(jì)算機(jī)控制的激光生產(chǎn)石墨烯的方法,由這種方法生產(chǎn)的石墨烯產(chǎn)品被稱(chēng)作激光誘導(dǎo)石墨烯。他們現(xiàn)在稱(chēng),這種材料適合
2016-01-28 11:37:22
用matlab畫(huà)出石墨烯的能帶關(guān)系圖HomewoHomework110/31/20161.計(jì)算做圖畫(huà)出石墨烯蜂窩格子的倒格子和第一布里淵區(qū),用matlab畫(huà)出石墨烯的能帶關(guān)系圖the heavier
2021-08-17 09:25:52
實(shí)驗(yàn)名稱(chēng):基于電場(chǎng)誘導(dǎo)的白光LED結(jié)構(gòu)化涂層制備及其應(yīng)用研究 研究方向:電場(chǎng)誘導(dǎo)結(jié)構(gòu)制備工藝試驗(yàn)研究 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容: 本文主要圍繞:平面電極和機(jī)構(gòu)化電極兩種電場(chǎng)誘導(dǎo)工藝進(jìn)行試驗(yàn)研究,在平面電極
2022-03-29 15:44:41
鐵鋰量子點(diǎn)協(xié)同儲(chǔ)能材料在超級(jí)電容器和鋰離子電池應(yīng)用的制備工藝)的200C超高倍率充放電的應(yīng)用制備。這些技術(shù)一旦實(shí)現(xiàn)應(yīng)用到市場(chǎng)中,充放電效率將從目前的數(shù)小時(shí)所縮減到15分鐘、幾分鐘,甚至是十幾秒。不管
2017-09-02 11:42:51
”?! 「鶕?jù)構(gòu)建量子比特所采用的不同物理體系,量子比特在物理實(shí)現(xiàn)方式上包括超導(dǎo)量子電路、半導(dǎo)體量子點(diǎn)、離子阱、金剛石空位、拓?fù)?b class="flag-6" style="color: red">量子、光子等。 開(kāi)發(fā)與現(xiàn)代半導(dǎo)體工藝兼容的電控量子芯片是量子計(jì)算機(jī)研制的重要方向
2020-12-02 14:13:13
材料的工藝,確實(shí)其成本太高工業(yè)化生產(chǎn)難以接受。能否采用其它已有的成熟工藝降低成本呢?這是是有可能的。例如:采用溶膠凝膠法用石墨烯微片低成本地制備石墨烯氣凝膠三維塊。眾多的研究文獻(xiàn)已公開(kāi)了這方面的技術(shù)
2019-03-19 09:02:43
烯包裹聚丙烯腈復(fù)合納米纖維膜的紡絲裝置申請(qǐng)?zhí)朇N20161124110.X申請(qǐng)人蘇州納塞博斯新材料科技有限公司摘要 本實(shí)用新型公開(kāi)了一種制備氧化石墨烯包裹聚丙烯腈復(fù)合納米纖維膜的紡絲裝置,屬于靜電紡絲
2017-07-05 09:13:24
組成的二維晶體,研究人員制備的這種扁平的石墨烯納米帶具有極好的導(dǎo)電性能?! ≡趯?shí)驗(yàn)室測(cè)試中,研究人員將溫度設(shè)置在零下20℃,并在直升機(jī)旋翼槳葉的邊緣涂上環(huán)氧樹(shù)脂涂層,當(dāng)涂層被施加了一個(gè)小小的電壓,該
2016-01-29 11:16:41
石墨烯與石墨類(lèi)似,是純碳,以其獨(dú)特的特性徹底改變了許多制造領(lǐng)域。石墨烯重量輕,比鋼更堅(jiān)固,是宇宙中導(dǎo)電性比較強(qiáng)的材料之一。其石墨烯增強(qiáng)型鋰離子電池具有超長(zhǎng)的使用壽命、高容量和更快的充電時(shí)間,同時(shí)保持令人難以置信的安全和輕便。
2021-10-12 21:46:10
石墨烯與石墨類(lèi)似,是純碳,以其獨(dú)特的特性徹底改變了許多制造領(lǐng)域。石墨烯重量輕,比鋼更堅(jiān)固,是宇宙中導(dǎo)電性比較強(qiáng)的材料之一。其石墨烯增強(qiáng)型鋰離子電池具有超長(zhǎng)的使用壽命、高容量和更快的充電時(shí)間,同時(shí)保持令人難以置信的安全和輕便。
2021-10-12 22:04:22
NaYF4 : Eu納米晶的制備和表征:研究了用高溫?zé)峤獾姆椒煽睾铣上⊥良{米晶. 并通過(guò)調(diào)節(jié)不同的溫度來(lái)制備不同形貌和不同晶形的納米材料,成功合成了單分散的α - NaYF4 : Eu和β - NaYF4 :
2009-10-25 12:29:2521 石墨烯粉體是一種由碳原子組成的單層片狀結(jié)構(gòu)的新型納米材料,由于其優(yōu)異的導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性和散熱性,各行各業(yè)都對(duì)其寄予厚望。石墨烯粉體適用于儲(chǔ)能和動(dòng)力電池、新能源、熱管理、新型建材、大健康、太陽(yáng)能、電子
2024-01-28 10:30:58
納米鐵氧體的制備與表征方法研究摘要:本文對(duì)納米鐵氧體的制備方法以及表征方法做了簡(jiǎn)要的概述,對(duì)鐵氧體的分類(lèi)、納米鐵氧體技術(shù)的發(fā)展及特性也做了介紹,在納米鐵氧
2010-10-02 11:30:4652 據(jù)了解,石墨烯材料的常見(jiàn)制備方法有很多,包括機(jī)械剝離法、化學(xué)氣象沉積法、氧化還原法、高溫裂解法、插層剝離法、液相剝離法等不限于上述方法。遵循開(kāi)展石墨烯材料制備和應(yīng)用過(guò)程中的綠色制造、 智能制造、 綜合利用以及健康安全等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和指南,促進(jìn)石墨烯產(chǎn)業(yè)綠色、可持續(xù)、規(guī)?;l(fā)展的原則。
2016-08-03 14:52:482572 近日,工信部、發(fā)改委、科技部、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)了《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》,明確提出在“十三五”期間,要突破石墨烯材料規(guī)?;?b class="flag-6" style="color: red">制備和微納結(jié)構(gòu)測(cè)量表征等共性關(guān)鍵技術(shù),開(kāi)發(fā)大型石墨烯薄膜制備設(shè)備及石墨烯材料專(zhuān)用計(jì)量、檢測(cè)儀器,實(shí)現(xiàn)對(duì)石墨烯層數(shù)、尺寸等關(guān)鍵參數(shù)的有效控制。
2017-02-09 14:46:061415 石墨烯的電子特性一直都很神秘,科學(xué)家們也一直未停止探索。然而,最近澳大利亞科學(xué)家利用鉆石量子傳感器,通過(guò)量子成像的方法,對(duì)于石墨烯中的電子運(yùn)動(dòng)情況進(jìn)行了研究,并且給出了非常直觀的圖像。
2017-04-28 08:58:33801 自然科學(xué)基金委的大力支持下,中國(guó)科學(xué)院化學(xué)研究所有機(jī)固體重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的相關(guān)科研人員最近在石墨烯、氮化硼的可控制備和性能研究方面取得重要進(jìn)展,有關(guān)結(jié)果均發(fā)表在Adv. Mater.上。 介電層上直接生長(zhǎng)單晶石墨烯?;瘜W(xué)氣相沉積法(
2017-10-27 17:05:476 石墨烯原材料選擇、制備及應(yīng)用 前言 2004 年,Manchester大學(xué)的Geim小組首次用機(jī)械剝離法獲得了單層或薄層的新型二維原子晶體石墨烯。石墨烯的發(fā)現(xiàn), 充實(shí)了碳材料家族,形成
2017-11-02 17:46:2115349 最近,在量子調(diào)控與量子信息重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目的支持下,北京大學(xué)劉開(kāi)輝研究員、俞大鵬院士、王恩哥院士及其合作者,繼2016年首次實(shí)現(xiàn)石墨烯單晶的超快生長(zhǎng)之后,在米級(jí)單晶石墨烯的生長(zhǎng)方面再次取得重要進(jìn)展。研究
2017-11-23 15:22:333620 過(guò)去的十幾年,各種制備碳量子點(diǎn)的方法被提出來(lái),這些方法大致分為“自上而下(Top-down)”和“自下而上(Bottom-up)”兩種,如圖3所示,在CQDs 的合成過(guò)程中,還可以通過(guò)功能化、摻雜和納米雜化實(shí)現(xiàn)碳量子點(diǎn)的改性。
2018-01-15 14:53:5724184 量子態(tài)遠(yuǎn)程制備( RSP)是量子信息過(guò)程的一個(gè)重要分支。為了解決一個(gè)發(fā)送者向多個(gè)接收者同時(shí)制備相同量子態(tài)的問(wèn)題,提出了基于廣播機(jī)制的1對(duì)2三方量子態(tài)遠(yuǎn)程制備協(xié)議,并將其拓展到1對(duì)Ⅳ多方量子態(tài)遠(yuǎn)程制備
2018-02-06 15:14:010 說(shuō)起石墨烯,幾乎家喻戶(hù)曉,其優(yōu)異的機(jī)械和電學(xué)性能引起全世界科學(xué)家們瘋狂的追捧。盡管目前在實(shí)驗(yàn)室中小尺寸的石墨烯單晶制備及其應(yīng)用研究已經(jīng)獲得了長(zhǎng)足的進(jìn)步,但是我們至今難以在生活中見(jiàn)到它的大規(guī)模應(yīng)用,其中的一個(gè)重要原因就是難以制備出更大尺寸的石墨烯單晶。
2018-03-16 16:42:3110858 近日,合肥工業(yè)大學(xué)科研人員與中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、廣東省科學(xué)院合作,首次成功將石墨相氮化碳應(yīng)用于下一代量子點(diǎn)顯示(QLED)技術(shù),并成功制備了新型量子點(diǎn)顯示器件。
2018-09-30 15:39:00646 中國(guó)科學(xué)院青島生物能源與過(guò)程研究所碳基材料與能源應(yīng)用研究組研究發(fā)現(xiàn),通過(guò)對(duì)石墨炔碳材料進(jìn)行分子設(shè)計(jì)控制炔鍵的數(shù)目,增加更多的儲(chǔ)鈉位點(diǎn)和傳輸通道,進(jìn)而制備出具有更好電化學(xué)表現(xiàn)的儲(chǔ)鈉材料,其優(yōu)異的比容量和超長(zhǎng)的循環(huán)穩(wěn)定性表明石墨炔類(lèi)碳材料在儲(chǔ)能方面具有巨大的應(yīng)用潛力。
2019-10-11 15:57:11761 在第二篇 Nature 論文中,曹原等人展示了魔角扭曲雙層石墨烯(magic-angle twisted bilayer graphene, MATBG)的研究。他們利用納米級(jí)針尖掃描超導(dǎo)量子干涉裝置(SQUID-on-tip)獲得量子霍爾態(tài)下朗道能級(jí)的斷層圖像
2020-06-03 17:24:276876 提出了研究分層遠(yuǎn)程態(tài)制備(HRSP)的一般方法,系統(tǒng)地證明了分別以4粒子|Ω〉態(tài)和4粒子團(tuán)簇態(tài)作為量子信道的HRSP都是可能實(shí)現(xiàn)的。隨后,將所提岀的HRSP方案推廣到研究分層聯(lián)合遠(yuǎn)程態(tài)制備
2021-06-11 16:01:335 6 nm時(shí)小,(v)可大量生產(chǎn)用于生物學(xué)研究。有機(jī)染料分子被很好地表征,并且可以在較大的激發(fā)和發(fā)射波長(zhǎng)范圍內(nèi)被合成。染料分子符合標(biāo)準(zhǔn)(iv)–(v ),但它們通常會(huì)褪色且有毒,因?yàn)榭梢?jiàn)光發(fā)射來(lái)自雙鍵
2022-06-09 14:58:20442 實(shí)驗(yàn)名稱(chēng):高壓放大器在石墨烯電化學(xué)制備中的應(yīng)用 研究方向:石墨烯 測(cè)試設(shè)備:ATA-2021H功率放大器、石墨烯電化學(xué)制備儀器、信號(hào)發(fā)生器 圖:石墨烯電化學(xué)反應(yīng)裝置 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:石墨烯電化學(xué)方法在離子
2022-10-20 18:16:49541 石墨烯該如何表征呢?今天給大家介紹幾種對(duì)石墨烯來(lái)說(shuō)常見(jiàn)的表征方法,主要包括SEM、TEM、AFM、FT-IR、Raman、PL、UV-Vis、NH3-TPD、XRD、XPS、分子動(dòng)力學(xué)(AIMD)模擬、EPR等。
2022-12-13 13:54:302016 太赫茲技術(shù)用于石墨烯的電參數(shù)表征
2023-02-14 09:30:39416 迄今為止, 石墨烯的制備方法主要有機(jī)械剝離法、液相剝離法、碳化硅外延法、化學(xué)氣相沉積法 (Chemical vapor deposition,CVD)等。其中, CVD法制備的石墨烯薄膜,尤其是在銅等金屬襯底上生長(zhǎng)的石墨烯薄膜,具有質(zhì)量高和可控性好的優(yōu)點(diǎn),越發(fā)受到科學(xué)界和產(chǎn)業(yè)界的關(guān)注。
2023-02-22 11:28:291120 石墨烯具有廣闊的應(yīng)用空間與巨大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。目前國(guó)內(nèi)外對(duì)石墨烯技術(shù)的應(yīng)用研究如火如荼,研究熱點(diǎn)主要集中在石墨烯制備、儲(chǔ)能、傳感器、生物醫(yī)學(xué)等方面。
2023-03-10 11:03:17440 傳感新品 【北京石墨烯研究院:研發(fā)綠色制備石墨烯足底壓力傳感器】 北京石墨烯研究院王旭東研究員團(tuán)隊(duì)在《《J. Mater. Sci. Mater. Electron.》期刊發(fā)表名為“Green
2023-03-14 19:14:22654 太赫茲技術(shù)可用于石墨烯光伏器件的電參數(shù)表征,為石墨烯器件的制造提供有力的證明手段
2023-03-17 09:18:49430 據(jù)麥姆斯咨詢(xún)報(bào)道,近期,天津理工大學(xué)的研究人員采用電子輔助熱絲化學(xué)氣相沉積技術(shù)制備了垂直石墨烯(VG),并且通過(guò)B原子和N原子的單獨(dú)及同步摻雜,制備了B摻雜垂直石墨烯(BVG)、N摻雜垂直石墨烯(NVG)以及B-N共摻雜垂直石墨烯(BNVG)薄膜
2023-05-29 14:13:02467 作為常用的金屬材料,銅因強(qiáng)度較低而應(yīng)用范圍受限,石墨烯具有優(yōu)異的綜合性能,作為極具潛力的增強(qiáng)體而受到廣泛關(guān)注。石墨烯增強(qiáng)銅基復(fù)合材料兼具了銅和石墨烯的優(yōu)良性能而成為了重要的研究對(duì)象。介紹了石墨烯增強(qiáng)
2023-06-14 16:23:483063 01挑戰(zhàn):高分辨率、快速無(wú)損表征石墨烯二維材料,是指電子僅可在兩個(gè)維度的納米尺度(1-100nm)上自由運(yùn)動(dòng)(平面運(yùn)動(dòng))的材料,如納米薄膜、超晶格、量子阱。二維材料是伴隨著2004年曼徹斯特
2022-06-30 09:28:06188 挑戰(zhàn):高分辨率、快速無(wú)損表征石墨烯二維材料,是指電子僅可在兩個(gè)維度的納米尺度(1-100nm)上自由運(yùn)動(dòng)(平面運(yùn)動(dòng))的材料,如納米薄膜、超晶格、量子阱。二維材料是伴隨著2004年曼徹斯特大學(xué)Geim
2022-07-07 17:17:37206 該項(xiàng)研究,為集體模式介導(dǎo)的固液相互作用,提供了直接的實(shí)驗(yàn)證據(jù),并支持理論上提出的量子摩擦機(jī)制。同時(shí),為進(jìn)一步揭示了水-石墨烯界面,特別較大的熱邊界電導(dǎo),并提出了增強(qiáng)石墨烯基納米結(jié)構(gòu)熱導(dǎo)率的策略。
2023-06-29 16:43:29431 的鱗片狀石墨中,使石墨膨脹突破石墨層間的范德華力進(jìn)而對(duì)石墨烯進(jìn)行剝離、分散。超臨界流體剝離制備石墨烯法實(shí)現(xiàn)了對(duì)石墨烯層數(shù)的可控制備
2023-07-06 10:07:47645 。但是在制備高品質(zhì)純石墨烯時(shí)所需條件仍然較為苛刻,且涉 及復(fù)雜的工藝過(guò)程,因此真正以“完美”石墨烯作為催化劑載體的研究相對(duì)較少。除此之外,比起“完美”石墨烯片,有邊緣位點(diǎn)和缺陷的“不完美”石墨烯作為電催化劑載體在電子性質(zhì)等 方面具有更顯著的活性。
2023-08-11 10:45:39364 舉行關(guān)于航空基金項(xiàng)目《航空數(shù)值模擬領(lǐng)域量子計(jì)算技術(shù)探索》的項(xiàng)目開(kāi)題會(huì),正式啟動(dòng)國(guó)內(nèi)首個(gè)航空科學(xué)基金支持的量子計(jì)算航空應(yīng)用研究項(xiàng)目。中國(guó)航空研究院研究員、特級(jí)技術(shù)專(zhuān)
2023-09-05 08:24:17450 石墨烯的制備方法主要有2類(lèi)(圖1):一為“自上而下”法,即通過(guò)物理或者化學(xué)方法對(duì)碳材料進(jìn)行剝離或者剪切,從而獲得高品質(zhì)石墨烯,主要包括機(jī)械剝離法、氧化還原法及電弧放電法等。
2023-12-27 10:23:37135
評(píng)論
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