搜索结果: 1-15 共查到“光电子技术 石墨烯”相关记录57条 . 查询时间(0.343 秒)
中国科学院上海微系统与信息技术研究所石墨烯导热膜尺寸效应研究取得进展(图)
石墨烯 导热膜 尺寸
2024/10/15
中国科学院科学家实现3D打印石墨烯微型超级电容器构筑与单片集成(图)
3D打印 石墨烯 电容器构筑 集成
2024/5/14
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。
中国科学院大连化学物理研究所实现3D打印石墨烯微型超级电容器构筑与单片集成(图)
3D打印 石墨烯 电容器构筑 集成
2024/5/13
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。
中国科学院大学物理学院周武团队揭示单原子精度下探测石墨烯点缺陷处的特定轨道信息(图)
周武 原子 探测 信息
2024/12/7
化学键决定着材料中原子之间的相互作用方式和对应的宏观物理化学性质。由于化学键的性质与电子轨道密切相关,因此,在原子尺度下实现对局域缺陷处特定单个电子轨道的可视化对理解宏观性质和开发新功能性材料至关重要。2023年来,随着球差校正器的成熟发展,球差校正(扫描)透射电子显微镜已经能够日常化地对样品进行原子尺度下的结构表征。先前的研究者们通过发展高分辨的透射成像图像重构方法以及先进的四维扫描透射电子显微...
NTT实现了世界上最快的石墨烯光电探测器零偏差操作
NTT 石墨烯光电探测器 零偏差 光电转换
2022/10/17
近年来,单层石墨烯由于其狄拉克锥中的高迁移率电子(狄拉克费米子),在太赫兹探测技术中的应用备受关注。对于未掺杂的石墨烯,超快太赫兹电导率弛豫主要由电子-声学声子超碰撞耦合驱动。然而,关于具有负光诱导太赫兹电导率的CVD生长的石墨烯,目前研究人员对其在小于10ps时间尺度下的太赫兹电导率弛豫过程的主要方面尚未达成共识。
2021年8月20日,《自然·通讯》(Nature Communications)在线发表了华中科技大学武汉光电国家研究中心、光学与电子信息学院张新亮教授、叶镭副教授与国家信息光电子创新中心肖希博士合作研究成果:超高速石墨烯相干光接收机“Ultrahigh-speed graphene-based optical coherent receiver”。这是国际上首例可用于数字相干光通信的高速石墨烯...
宁波大学教师关于石墨烯原子精度裁剪的研究成果被AIE遴选为关键科学文章
宁波大学 石墨烯 AIE
2021/4/26
近日,机械学院王骥教授课题组易利军副教授发表在Nanotechnology期刊上的论文“From graphene to graphene ribbons: atomically precise cutting via hydrogenation pseudo-crack”被全球工程领域著名机构Advances in Engineering (AIE)遴选为关键科学文章,并以“A convenie...
据物理学家组织网2021年2月17日消息,瑞士洛桑联邦理工学院的研究人员通过使用3D气溶胶喷射打印,开发了一种生产高效X射线探测器的新方法。这种新型探测器可以很容易地集成到标准微电子设备中,从而大大提高了医疗成像设备的性能。研究成果发表在美国化学学会科学月刊《ACS Nano》上。这种新型探测器是由洛桑联邦理工学院基础科学学院福罗带领的研究小组研发的,其由石墨烯和钙钛矿组成。利用瑞士电子...
超窄带发光材料在多种光电器件、激光、超分辨、成像和传感等应用中具有不可或缺的科学价值和技术意义。碳点作为一种新型的碳纳米发光材料,因具有发光稳定性好、带隙宽度可调、双光子吸收截面积大、选择性的荧光淬灭/增强、生物相容和低毒性等优势,受到了广泛关注。碳点在长波长和高效率发光等方面有了快速的发展,然而在窄带发射方面的研究依旧较少。相对于稀土材料5~15 nm和量子点材料15~30 nm的窄带发光,目前...
近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所王浩敏研究员团队首次在六角氮化硼(h-BN)表面成功制备了手性可控的GNR并进行了输运性质研究。相关研究成果“Towards Chirality Control of Graphene Nanoribbons Embedded in Hexagonal Boron Nitride”于9月21日在线发表于著名期刊《自然材料》上(Nature Material...
面内二维异质结构能够整合不同二维材料的优点,拓展其在光学、电学器件领域内的应用,然而外延异质结构的可控制备和规模化生产,尤其是微观构建机理仍有待进一步研究。包信和教授和崔义研究员以Ni(111)表面上的化学气相沉积方法直接外延生长六方氮化硼/石墨烯面内异质结构为主线,借助表面原位动态成像技术,系统的研究了六方氮化硼作为成核模板在构建外延异质结构中的作用。研究发现,当六方氮化硼的生长顺序先于石墨烯时...