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搜索结果: 1-15 共查到光学工程 石墨烯相关记录83条 . 查询时间(0.101 秒)
南京工业大学、澳大利亚昆士兰科技大学(Queensland University of Technology)和重庆大学组成的科研团队介绍了石墨烯/钼基二硫族化合物范德华异质结光电探测器的制备方法和性能增强策略,并对这类异质结光电探测器当前面临的挑战及未来的发展方向做了探讨。相关研究内容以“Advances in graphene/molybdenum dichalcogenide-based v...
材料的声子色散曲线(晶格振动频率与动量空间中波矢的关系)是描述晶格振动规律的重要图像,在理解材料的热传导、超导性质和结构相变等机制中发挥着关键作用。直接测量声子色散曲线要求测量手段具有高动量分辨能力,以区分不同波矢下的振动频率差异。早期研究者利用非弹性X射线/中子散射谱、高分辨反射式电子能量损失谱等技术对材料中的声子色散关系进行了大量研究。然而,由于入射源波长的限制,对局域纳米结构进行高空间分辨的...
石墨烯导热膜是电子器件和系统重要的热管理材料。近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所纳米材料与器件实验室丁古巧团队在石墨烯导热膜尺寸效应研究方面取得进展。该工作通过建立亚微米-微米氧化石墨烯原料横向尺寸与导热膜热导率之间的联系,深化了对于3000 ℃高温下氧化石墨烯组装体还原重组过程的认知,为组装石墨烯等二维材料构建高性能宏观体提供了新思路。
石墨烯导热膜是电子器件和系统重要的热管理材料。2024年6月26日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所纳米材料与器件实验室丁古巧团队在石墨烯导热膜尺寸效应研究方面取得重要进展。通过建立亚微米-微米氧化石墨烯原料横向尺寸与导热膜热导率之间的联系,该工作深化了3000 ℃ 高温下氧化石墨烯组装体还原重组过程的理解,为组装石墨烯等二维材料构建高性能宏观体提供了新思路。
2024年5月13日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室二维材料化学与能源应用研究组研究员吴忠帅团队与中国石油大学(华东)教授吴明铂团队合作,在3D打印石墨烯微型超级电容器研究方面取得进展,开发出适用于3D打印的高质量无添加剂石墨烯油墨,研制出高集成密度、高输出电压和高电压密度微型超级电容器。
2024年5月6日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室二维材料化学与能源应用研究组(508组)吴忠帅研究员团队和中国石油大学(华东)吴明铂教授团队合作,在3D打印石墨烯微型超级电容器研究方面取得新进展,开发出一种适用于3D打印的高质量无添加剂石墨烯油墨,研制出高集成密度、高输出电压和高电压密度微型超级电容器。
中国科学院大连化学物理研究所专利:一种液相激光辅助合成异质原子掺杂石墨烯气凝胶的方法
中国科学院国家纳米科学中心专利:用于增强红外光谱探测的石墨烯等离激元器件及制备方法
由英国国家石墨烯研究所(NGI)科研人员领导的国际科研团队发现,石墨烯中的纳米波纹可以使其成为一种强大的催化剂,加速氢分解,效果类似于最好的金属基催化剂。研究发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上。
将二维层状材料以特定转角堆叠,可以构筑出具有关联电子性质的转角量子材料,为研究非常规超导、可控构筑量子物态等提供了全新的研究思路和技术途径。目前,对转角量子材料的研究主要集中在二维材料领域,如转角双层/三层石墨烯和转角双层金属硫族化合物等。一维纳米材料如石墨烯纳米带存在多种具有新奇物性的边界态,如锯齿型边界石墨烯纳米带的自旋极化边界态、不同宽度扶手椅型边界石墨烯纳米带异质结的拓扑界面态等。通过对石...
随着科学技术的迅猛发展,电磁辐射污染问题越来越受到人们的重视和关注。电磁屏蔽技术在电磁辐射污染控制方面发挥重要的作用,开发具有优异电磁屏蔽性能的电磁屏蔽材料是实现有效电磁屏蔽的关键。目前,传统电磁屏蔽材料在低密度、高电导率、高力学性能、隔热性能和阻燃性能等方面存在不足,难以满足未来高科技时代的实际应用要求,研制先进的多功能电磁屏蔽材料已成为一种发展趋势。因此,开发适用于不同应用环境的多功能电磁干扰...
冷冻电子显微镜(cryo-EM)显示了嵌入在玻璃化薄冰中的大分子的原子结构,它们接近于原生状态。然而,作为确保高图像质量的关键因素,冰厚的均匀性在样品制备过程中控制得很差,这已成为高分辨率冷冻电镜的主要挑战之一。
近日,日本电信巨头NTT宣布与美国国家材料科学研究所(NIMS)合作,双方共同实现了世界上最快的石墨烯光电探测器(PD)的零偏压操作(220GHz)。此外,NTT和NIMS的这项合作研究首次阐明了石墨烯的光电转换(O-E)过程。
桂林电子科技大学光电工程学院,光主动调控石墨烯基表面增强拉曼散射效应研究成果。
高性能、小尺寸的高速光电子器件是信息时代的“未来之星”,其利用电运算、光传输技术,使得信息处理能力大幅提升。然而,微纳尺度的光电“联手”,实现起来却没那么简单。日前,国家纳米科学中心研究员戴庆团队采用新颖方法成功“悬空”石墨烯,获得高质量的纯净“等离激元”,为实现纳米级光电互联提供了新的结构基础。这项研究近日在《自然—通讯》在线发表。

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