采用液相超声直接剥离法制备了不同厚度的纳米石墨烯?用SEM、TEM对其形貌进行了表?利用多功能往复摩擦磨损试验仪考察了石墨烯水分散体系的摩擦磨损性能.通过SEM、EDS、XPS等手?分析了磨损表面的形貌、元素组成和典型
2015?9?9?nbsp;更新研究了光子晶体表面石墨烯在应力赝磁场作用下的太赫?THz)吸收.由于应力赝磁场的存在使得石墨烯中电子出现朗道能级并对THz波呈现出一个较强的吸收.而光子晶体和石墨烯形成了表面微腔结构使得石墨烯对THz波的吸收比无光子晶体旵/p>2015?9?9?nbsp;更新
以甲烷作为碳?采用化学气相沉积方法低压下在两种不同厚度的铜箔上生长出石墨烯。利用光学显微镜、拉曼光谱、扫描电子显微镜对石墨烯的结构、形貌和层数进行了表征。结果表?可以通过调控反应的生长参数来控制石墨烯的层数,实现了单层石
2015?9?9?nbsp;更新针对集成电路的特征尺寸小?0nm以下所面临的短沟道效应、隧道效应和制造工艺限制困难引发的研究热点——石墨烯能否替代?着重从数字晶体管、射频晶体管和柔性透明晶体?个方面概括和分析了新型石墨烯晶体管的发展现状。分析认丹矲/p>2015?9?9?nbsp;更新
石墨常作为传统MgO-C耐火材料的碳源。石墨在经酸化剂改性后,可在表面产生负电?从而增强铝相的涂覆率。从弥散度和氧化性能方面对改性后的石墨与天然石墨进行了比较。首?将经过和未经过表面改性的石墨颗粒分别添加至酸化剂Al(N
2015?9?9?nbsp;更新掺杂石墨烯因对石墨烯的性质有良好的修饰作用而备受关?掺杂石墨烯的实验合成一直都是研究热?但有一个普遍的难题,就是掺杂困难,掺杂浓度不高.针对这一难题,我们提出了通过对石墨烯施加单轴应变来降低掺杂过程反应形成能,从而实现石
2015?9?7?nbsp;更新