日前,美国威斯康星大学麦迪逊分校官网发布消息称,该校材料学家成功研制的1英寸大小碳纳米晶体管,首次在性能上超越硅晶体管和砷化镓晶体管。这一突破将引领碳纳米管在逻辑电路、高速无线通讯和其他半导体电子器件等技术领域大展宏图、/p>2016?9?6?nbsp;更新
魏志祥团队创新性的将传统锂离子电池中使用的铜箔、铝箔集流体替代为可大面积制备的纳米复合材料,并实现了电芯本体的柔性,且弯折过程活性物质不易脱落。经不断改进创新,柔性电池即使在卷绕状态或者进行上万次的反复弯折下,性能也没有任何降低
2016?9?5?nbsp;更新超级电容器主要由电极、集流体、电解质和隔膜等4部分组成,其中电极材料是影响超级电容器性能和生产成本的最关键因素。研究和开发高性能、低成本的电极材料是超级电容器研发工作的重要内容。目前研究较多的超级电容器电极材料主要有碳材料、金属氧化物(或者氢氧化物)、导电聚合物等,而碳材料和金属氧化物电极材料的商品化相对较成熟,是当前研究的热点、/p>2016?8?0?nbsp;更新
碳纳米管属于一种超级材料——它是直径为1?纳米的圆柱状物,它有包括从超级计算机到效能比更高的智能手机在内的许多梦幻般应用,碳纳米管应用潜力很大,如果利用碳纳米管晶体管取代硅晶体管,效能比可提?000倍、/p>2016?8?6?nbsp;更新
“新材料之王”——石墨烯自问世以来,尽管引发无数热议,但仍然是诸多领域研发者的重点关注对象,其中就包括锂电行业,目前石墨烯在锂电池中主要被用作导电剂。本文主要介绍一下从性能、发展瓶颈、价格成本等角度来综合分析比较,石墨烯和碳纳米管到底谁会更胜一筹、/p>2016?8?4?nbsp;更新
碳纳米管器件和集成电路因速度、功耗等方面优势,被认为是未来最有可能替代现有硅基集成电路,延续摩尔定理的信息器件技术之一。然而,受限于材料和加工工艺问题,碳纳米管晶体管的制备规模、成品率和均匀性始终难以达到较高水平,限制了碳纳米管集成电路技术进一步向产业化发展。近期,在北京市科委支持下,北京大学彭练矛教授团队针对如何将碳纳米管从晶体管推向集成电路的世界性难题开展系统研究,取得重大进展、/p>2016?8?3?nbsp;更新
据外媒报道,碳纳米管属于一种超级材料——它是直径为1?纳米的圆柱状物,它有包括从超级计算机到效能比更高的智能手机在内的许多梦幻般应用、/p>2016?8?3?nbsp;更新