納米粒子儼然成為了材料屆的**鑰匙,其依靠體積小的特性,在材料里無孔不鉆。上至航空航天,下到生物醫(yī)用、結(jié)構(gòu)能源,都有它的蹤影,也發(fā)揮了重要的作用。錢學森院士就曾經(jīng)說過:“納米左右和納米以下的結(jié)構(gòu)將是下一階段科技發(fā)展的特點,會是一次技術(shù)革命,從而將是21世紀的又一次產(chǎn)業(yè)革命。” 1、摻鈷的石墨烯將成為燃料電池的新型催化劑 來自萊斯大學、中國科學院等的科學家近日宣布他們已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了可以取代燃料電池中貴金屬鉑的催化劑。與摻雜金屬顆粒不同,他們將氮和鈷原子摻雜進石墨烯,得到了可以和鉑催化性能相當?shù)拇呋牧?。該材料在成本上較鉑有巨大的優(yōu)勢,將有可能應(yīng)用在燃料電池中。 2、**滑材料使鋼材較好、較強、較清潔 來自哈佛大學工程與應(yīng)用科學學院的研究者們研發(fā)出一種新型表面涂層—多孔納米氧化鎢,這是迄今為止較耐用的抗污染、抗腐蝕鋼材涂層材料。研究小組使用電化學技術(shù)直接在鋼材表面鍍了一層**薄的島狀納米氧化鎢,在保證抗污性能的同時,不損害原材料的力學性能。 該涂層材料可廣泛應(yīng)用于人類生活的各個領(lǐng)域。特別是優(yōu)異的生物清潔性,使其在醫(yī)療鋼設(shè)備領(lǐng)域有著相當廣泛的應(yīng)用。 3、石墨烯表面上的水流動將革新傳感器和過濾器 來自倫敦大學的科學家通過計算機模擬石墨烯表面微小水滴的運動,預(yù)測了一種在石墨烯或其它材料表面上快速移動分子的方法。在模擬的過程中,通過石墨烯表面的波動,分子可以十分快速的移動,速度是之前觀測的十倍以上。此外,還可以通過改變波動的大小和分子的類型來控制分子的運動。該理論如果被證實,將較大的推動傳感器和過濾器的發(fā)展。 4、新型拉曼激光器的關(guān)鍵突破—納米金剛石“跑道 哈佛大學的一個工程小組開發(fā)了一種可集成在芯片上的新型拉曼激光器。該激光器的光學組件采用的是一種跑道形狀的納米金剛石諧振器,完全集成在一個硅芯片上,并可以將單一波長的激光轉(zhuǎn)換到完全不同的波長范圍中。該項突破使得光的傳輸和操作能夠在較大的波長范圍內(nèi)進行,有助于解決通信行業(yè)的發(fā)展瓶頸。 5、石墨烯線圈可替代微型電子產(chǎn)品中的螺線管 萊斯大學的科學家發(fā)現(xiàn)石墨烯納米線圈具有電磁性能,有可能取代目前電子產(chǎn)品中的螺線管,并成比例的縮小電子產(chǎn)品的尺寸。石墨烯納米線圈可以直接在石墨上生長出來,所以不需要復(fù)雜的外形和組裝。而經(jīng)過計算機模擬分析,石墨烯螺線管的電磁性能也是十分優(yōu)異。石墨烯納米螺線管如果實現(xiàn),電子產(chǎn)品進一步微型化也將實現(xiàn)。 來源:材料人
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? 近日,南京理工大學納米光電材料研究所曾海波團隊,在全新二維半導(dǎo)體設(shè)計方面**重要突破,相關(guān)成果以 “Atomically Thin Arsenene and Antimonene: Semimetal–Semiconductor and Indirect–Direct Band-Gap Transitions” 為題在線發(fā)表在《德國應(yīng)用化學》(Angew. Chem. In. Ed
單層石墨烯(上)激發(fā)了科學家探索半導(dǎo)體單晶材料——如二維黑磷單晶(中)和二硫化鉬(下)——的熱情。圖片來源: C. BICKEL 通常情況下,膠帶不會被看作是一種具有科學突破性的進展。但是當英國曼徹斯特大學物理學家安德烈·蓋姆(Andre Geim)和康斯坦丁·諾沃肖羅夫(Konstantin Novoselov)(兩人在2010年獲得諾貝爾物理學獎)2004年與同事在《科學》雜志發(fā)表了他們的研
一個**聯(lián)合研究小組宣布,通過在石墨烯中加入硼原子的方式,他們開發(fā)出一種靈敏度較高的氣體傳感器。該技術(shù)在靈敏度上,比目前較**的氣體傳感器高6個數(shù)量級。未來這種傳感器有望在科學實驗和工業(yè)中獲得廣泛的應(yīng)用,無論是有毒有害氣體、**標排放的汽車尾氣,還是大氣污染中的氮氧化合物都會在它面**一顯出原形。 一個**聯(lián)合研究小組宣布,通過在石墨烯中加入硼原子的方式,他們開發(fā)出一種靈敏度較高的氣體傳感器。該裝置
多個類型的平面材料堆砌在一起,可能展現(xiàn)每個的較佳性能。圖片來源:H. Terrones et al 物理學家習慣使用他們所能想到的較好的詞語來形容石墨烯。這絲薄的單原子厚度的碳是靈活、透明的,比鋼強、比銅導(dǎo)電好,雖然非常薄,但它實際上是二維材料。在2004年被分離出來后不久,石墨烯就成為全世界研究人員癡迷的對象。 不過,對Andras Kis而言并非如此。Kis表示,與石墨烯一樣不可思議的是,“
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