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相似文献
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1.
《浙江化工》2014,(9):30-30
英国曼彻斯特大学的研究人员在《自然·纳米技术》发表论文称,他们利用二维材料(即只有一个或几个原子层厚的薄膜材料)层叠成一种新材料,该材料展现出优异的能力,在未来或成为制造新一代晶体管的材料首选。六方氮化硼又被称为白色石墨烯,在2004年曼彻斯特大学的一项研究中被人们发现,现已成为二维材料家族中的一员。现在,研究小组首次证实,可通过精确操控晶层堆叠方向的方式,极大地改变异质结中的电子运转方式,使这种材料真正具备了投入应用的实际价值。  相似文献   

2.
由于其独特的结构和性能,石墨烯等二维材料成为了目前世界范围的研究焦点。二维材料在水性介质中的制备通常有更好的生产安全性、可操作性和生物相容性。综述了生物分子(蛋白质、核苷酸、多糖,纤维素和胆汁盐等)作为助剂在液相直接剥离和分散制备石墨烯、过渡金属二硫化物、过渡金属氧化物和六方氮化硼等二维材料中的研究进展,指出了生物分子剥离二维材料中需要解决的问题及今后的研究方向。  相似文献   

3.
<正>曼彻斯特大学和英国国家石墨烯研究所的研究人员最近展示了一项新成果——将石墨烯和六方氮化硼合成一种类似培养皿的物质,可用于观察液体中的纳米材料。扫描/透射电子显微镜(S/TEM)是仅有的几种允许对单个原子进行成像和分析的技术之一。然而,S/TEM仪器需要高真空来保护电子源,防止电子从分子的相互作用  相似文献   

4.
正六方氮化硼(h-BN)又被称为"白色石墨烯",与石墨烯具有类似的层状结构和性能,如高抗渗性、机械性能和优异的导热性。但相比于石墨烯在防腐领域引起的广泛关注,氮化硼对金属长期抗腐蚀性能的研究报道很少。研究人员利用可溶性导电聚合物将层叠的氮化硼粉末剥离,获得氮化硼纳米片,并将其加入环氧涂层中制  相似文献   

5.
<正>中国科学院上海微系统与信息技术研究所石墨烯/六方氮化硼平面异质结研究取得新进展,研究员谢晓明领导的研究团队采用化学气相沉积(CVD)方法成功制备出单原子层高质量石墨烯/六方氮化硼平面异质结,并将其成功应用于WSe2/MoS 2二维光电探测器件。研究论文Synthesis of High-Quality Graphene and Hexagonal Boron Nitride Monolayer In-Plane Heterostructure on Cu-Ni Alloy于5月19日在Advanced Science上发表。  相似文献   

6.
鲍艳  魏艳敏 《精细化工》2020,37(12):2406-2414
二维层状材料由于其独特的形貌结构、较高的比表面积、优异的物理机械性能等优势在涂层防腐中受到了广泛的关注。结合国内外最新研究,综述了近年来石墨烯、六方氮化硼、二硫化钼、水滑石及蒙脱土等二维层状材料在涂层防腐中的研究进展,并对各类二维层状材料应用于涂层防腐中的防腐效果进行了对比与总结,最后对二维层状材料在涂层防腐中的发展趋势进行了展望。  相似文献   

7.
《广东化工》2021,48(9)
自二维材料石墨烯被首次报道以来,越来越多的新兴二维材料也相继被研究报道,近年来,随着科学技术的进一步发展,对二维材料的研究也进一步扩宽。具有半金属性质零带隙的石墨烯材料、带隙可调的二维层状过渡金属硫族化合物以及其他一些结构类石墨烯的层状材料都被研究并应用于制备各类电子和光电子器件中。本文综述了几种不同类型的二维材料,包括它们的基本特性以及在电子和光电子器件领域中的应用,简述了其在场效应晶体管、光电探测器和气体传感器中的研究。  相似文献   

8.
相变材料(PCMs)作为潜热储存和释放的介质,能够解决热能供需矛盾,从而缓解能源危机。纯相变材料具有能量密度高、温度范围广、能量输出稳定性强等优点,但其热导率低和在相变过程发生渗漏的缺点阻碍了其广泛的应用和发展。通过将PCMs与二维纳米片复合,PCMs热导率低和渗漏问题被有效解决。通过在导热机理方面进行详细阐述的基础上,综述了近几年来有关碳基二维纳米片、六方氮化硼(h-BN)纳米片、二硫化钼等复合储热材料的研究进展,为高性能二维纳米片基复合PCMs的设计提供一定的研究思路。  相似文献   

9.
<正>石墨烯是第一种真正意义上的二维晶体材料,具有特殊的化学和物理性能。2010年MIPT的两位研究人员Andre Geim和Konstantin Novoselov被授予诺贝尔奖,以表彰他们在二维材料石墨烯方面的重大突破。目前致力于将石墨烯和其他二维材料商业化的研究如雨后春笋。而其中石墨烯的一项潜在应用就包括生物医用技术,这也是MIPT纳米光电中心纳米光学和等离子体  相似文献   

10.
<正>石墨烯是由单层碳原子构成的二维六角状结构晶体,它有一个小缺点:容易导致脏污。当研究人员利用石墨烯制造电子设备时,在标准的制备流程中,这种细腻、单个碳原子厚度的材料移动时可能会造成污染或损坏,从而降低电子器件的性能。但是最近,中国台湾省的研究人员已经发现了一种简单优雅的石墨烯转移方法,该方法可以保持材料表面清洁而不被污染。科学家们采用化学气相沉积法在铜表面制备高品质、大面积的  相似文献   

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