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《高科技与产业化》2013,9(2):10-10
澳大利亚科学家研制出一种由氧化钼 晶体制成的新型二维 纳米材料,有可能给 电子工业带来革 命。 在材料学中,厚度为 纳米量级的晶体薄膜 通常被视作二维 的, 即只有长宽,厚度可忽略不计,称为二维纳米材料。新研制出的这种材料厚度仅有11 纳米,它有着独特的性质,电子在其内部能以极高速度运动。 石墨烯是单层碳原子网,是人类已知的最薄材料,电子在其中 也能高速运动。但石墨烯缺乏能隙,用它制造的晶体管无法实 现电流开关。氧化钼材料本身拥有能隙,将它制成类似石墨烯 的薄片后,既支持电子高速运动,其半导体特性又适合制造晶 体管。科学家说,在新材料内部,电子极少因为遇到“路障” 而散射,可以流畅地迅速运动。利用这种新材料可研制出更小、 数据传输速度更快的电子元件和产品。(中国日报网) 相似文献
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《高科技与产业化》2010,6(8):18-18
随着智能手机在功能性方面的不断进步,电池续航能力及寿命却越来越无法满足用户的需求。目前,一种全新的便携式电子产品可充电电池制造科技为解决这一问题带来曙光,根据新制造科技制造出来的电池蓄电力为目前电池的十倍。麻省理工学院科学家发现在电池一端电极使用含碳纳米管可以比现在的锂电池蓄存更多的电力。科学家们在实验室中使用多层含碳纳米管制造电池的正极,同时使用锂钛氧化物制造电池的负极。这种电池充电效率及蓄电能力远比目前最高端的锂电池更优良。为验证含碳纳米管电池在使用寿命方面的表现,科学家对新研发的含碳纳米管电池进行1000 次充放电实验。结果在经历1000 次充放电后,含碳纳米管电池内的物质属性变化极微,电池蓄电力丝毫未见减少。(腾讯科技) 相似文献
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《高科技与产业化》2010,6(6):17-17
2010 年5 月12 日出版的《新科学家》杂志报道:提及水和电子器件人们通常会认为二者是不能混在一起的。但是,水的参与却可以让纳米电子器件的制备更加快捷经济。如今的电路板已经集成了纳米尺度的元件,但是纳米元件很难操作,有时为了在硅片上构建出复杂的纳米结构不得不在其他地方首先制备出纳米元件,然后使用化学方法剥离,同时为了增强这些元器件的粘沾性,不得不在高温的条件下,一个一个地把这些纳米元件转移进相应的工作部位。现在,荷兰的科学家发现了一种利用水可以更加便捷的转移纳米元件的方法。基于不同的材料有不同的亲水性,科学家们首先选取按照一定图案沉积有石墨烯的亲水硅片,然后将此硅片浸入到憎水性聚合物溶液中,干燥后,接着把硅片放入水中,就会在水面得到剥离后的聚合物——石墨烯膜,然后将此膜转移到另一硅片上,接着溶解掉聚合物层只保留石墨烯层在硅片的表面,反复此过程多次,就可以构建出复杂的电子纳米结构用于后续工作。 (朱海峰编译) 相似文献
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《江苏科技信息》2016,(34)
自从被发现以来,被誉为神奇材料的石墨烯由于具有多项出色性能,一直是各国科学界和产业界的研发热点,但从技术角度来看,短期内实现石墨烯的产业化应用还很困难。值得注意的是,相比石墨烯,石墨烯基复合材料的成本和技术难度相对较低,最有可能实现近期的商业化。石墨烯复合材料市场产业体量巨大,应用范围非常广泛,从军用到民用,涉及航空航天、电子、船舶、新能源、环境净化等诸多领域,更有可能与未来的新能源汽车、无人飞机、电动游艇的制造材料配合,还可用于基础设施建设,与沥青、混凝土材料相结合。文章对欧美国家实施的一些重要的石墨烯复合材料研究项目、研究方向和参与的企业进行了描述。 相似文献
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计算技术自身原理、架构的不断演进是计算机产业持续发展的根本动力。近年来,量子计算、分子计算、DNA生物计算、神经网络计算等新型计算技术层出不穷,石墨烯材料更是对传统的以硅基半导体技术为支撑的计算机产业发起了强有力的挑战。新型计算技术的演进路径、适用场景和产业化前景不尽相同,可能带来对现有计算机产业的改良,甚至颠覆。我国产业界应对此保持科学认识,积极应对,化风险为机遇。传统计算技术面临体系困局计算技术演进至今,计算机结构始终沿用冯·诺依曼架构,芯片设计方面延续电子管、晶体管、集成电路、超大 相似文献
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江镇海 《中国资源综合利用》2001,(4)
美国科学家最近发明了一种利用废旧塑料和木材废料制造复合材料的新方法。该方法中应用了一种可有效联接塑料和木质纤维的特殊分子。由于塑料制品的大量使用 ,废旧塑料的回收利用成了研究的重点。科研人员都在研究如何将塑料与各种天然纤维相混合制造新型材料 ,因为这类产品有很好的弹性和耐用性。但由于塑料具有亲油性 ,而木纤维等却是亲水的 ,如何将两种不同类型的材料粘合在一起 ,在技术上有相当大的难度。据美国《新科学家》杂志报道 ,美国新墨西哥州矿业技术研究所经过深入研究发现 ,利用一种特殊设计的接枝共聚物分子 ,可将塑料和木材… 相似文献
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《中国科技产业》2001,(9):73
日本农业生物资源研究所科学家玉田靖和圣玛利亚医科大学教授中岛秀喜合作,使用丝蛋白硫酸化的方法最近研制出具有抗艾滋病病毒的物质。
艾滋病病毒的英文缩写为“ HIV”,由于它附在免疫细胞 - - T细胞的表面蛋白质上不断感染、增殖,致使人体免疫细胞死亡而发生艾滋病。
据这两位科学家向新闻媒体提供的科研信息介绍,他们在把丝蛋白硫酸化的过程中,制造出一种新的抗血液凝固剂,并推断它的机制与目前用于治疗艾滋病的一种药物肝素相似。他们在对这种物质进行“抗艾滋病病毒活性评估”的实验中,发现它有阻止病毒与免疫细胞表面蛋白质相结合的功能。
据说,这两位科学家打算将这种物质用于制造牙膏和刮脸用涂膏等,以防艾滋病传染。 相似文献
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石墨烯是近年来材料领域的新宠,自被制造出以来,因其独特的电学性能、力学性能、热性能、光学性能,得到广泛关注,被誉为"万能材料",是未来新材料发展的主攻方向,并且有希望加快人工智能时代的到来。随着2015年3月2日,全球首批3万部量产石墨烯手机在重庆发布,开启了石墨烯产业化应用的新时代,也为石墨烯行业从原材料、组件到智能终端全产业链的有机结合提供了首个示范案例。通过专业专利检索平台对重庆市现有石墨烯相关专利进行统计,并分析重庆市石墨烯产业存在的问题,提出相应的建议。 相似文献