随着现代计算机以及通信技术等的广泛应用,电磁干扰问题日益严重。发展高性能的电磁屏蔽材料,成为众多材料科研工作者的目标。相比于传统金属屏蔽材料,高分子复合材料因具有质轻、抗腐蚀、易于加工、导电性可调控等优点,近年成为研究热点、/p>2017?2?4?nbsp;更新
北京大学信息科学技术学院彭练矛和张志勇课题组在碳纳米管电子学领域取得的世界级突破:首次制备?纳米栅长的高性能碳纳米晶体管,并证明其性能超越同等尺寸的硅基CMOS(互补金属—氧化物—半导体)场效应晶体管,将晶体管性能推至理论极限
2017?1?4?nbsp;更新日前,中科院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室郭良宏研究组在碳纳米管细胞外排生物过程和效应方面取得重要进展。相关研究成果发表于《微尺度》杂志,并作为当期的封底文章
2017?1?7?nbsp;更新天津工业大学教授耿宏章团队研发出可穿戴用柔性光电薄膜制备技术,将一种简易快速喷涂与酸处理相结合的技术,与棒涂法与酸处理优化技术相结合,可以大面积快速制备碳纳米管柔性透明导电薄膜、/p>2016?2?9?nbsp;更新
提升轻量级自行车和网球拍强度的碳纤维增强聚合?CFRP)材料,因其超轻超强特性在航空航天工业中颇受欢迎。现在,英国科研人员开发了一种碳纳米管功能材料,能取代传统碳纤维表面被称作“聚合物浆料”的涂层、/p>2016?2?7?nbsp;更新
麻省理工学院的一个科研团队发现了一系列意料之外的变匕在微小的空间里——在碳纳米管?它的内部尺寸和几个水分子的大小相当——水在非常高的温度下(通常能够让它沸腾的温?却冻结成了固体、/p>2016?2?1?nbsp;更新
通过对光电子纳米材料上的研究,海德堡大学和圣·安德鲁斯大学(苏格兰)的科学家首次成功地在半导体碳纳米管上证明了光与物质的强相互作用。这种强烈的光与物质之间的耦合是实现新光源的重要一步,例如基于有机半导体的电泵浦激光器。除了其他一些应用之外,他们在电信应用中也很重要。这些结果是海德堡大学教授Jana Zaumseil博士和圣·安德鲁斯大学教授Malte Gather博士合作的产物,并已发表在《自然通讯》上
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