美国能源部阿尔贡国家实验室的研究人员构造了一种由石墨烯和金刚石组合而成的新材料,具有一系列机械系统高度追求的特性,几乎能够完全克服摩擦、/p>2015?6?8?nbsp;更新
中国粉体网讯 中国科学院上海微系统与信息技术研究所石墨烯研究再获重要突破。信息功能材料国家重点实验室,超导实验室石墨烯课题组的唐述杰等人,在国际上首次通过引入气态催化剂的方法成功实现石墨烯单晶在六角氮化硼表面的高取向快速生长,研究论文Silane-Catalyzed Fast Growth of Large Single-Crystalline Graphene on Hexagonal Boron Nitride ??1日在Nature Communications 上发表(6:6499 doi: 10.1038/ncomms 7499 (201
2015?3?3?nbsp;更新中国粉体网讯 中国科大郭光灿院士领导的中科院量子信息重点实验室孙方稳研究组,利用光学超分辨成像技术实现了对单个自旋态的纳米量级空间分辨率测量和操控,其成像精度达到4.1纳米。研究成??日发表在《自然》子刊《光:科学与应用》上 了解微纳尺度物体的物理属性及动力学过程,需要纳米尺寸的探测器,纳米尺度的固态量子测量技术因此得到快速发展。但实现高空间分辨率的电磁场等物理量测量,不仅需要高精度的成像和分辨,还需要高精度量子态操控。而通常的光学成像受到衍射极限的限制,分辨率只能达到300纳米左右 金刚石中的氮—空位色心是金刚石的
2015?1?8?nbsp;更新中国粉体网讯 韩国LED厂商为了和中国业者竞争,首尔半导?Seoul Semiconductor)和LG Innotek积极研发”氮化镓?gallium nitride、GaN)衬底,封测厂也有意用硅取代环氧树?Epoxy),强化产品效能、延长使用寿命 韩媒17日报导,目前LED照明以蓝宝石(Sapphire)衬底和碳化硅(SiC)衬底为主,韩厂研究”氮化镓对氮化镓”基?GaN-on-GaN),称可以解决差排(dislocation)问题。首尔半导体10多年前投入研发,取得相关专利,先前推出过”nPola”产品,亮度比现行LED
2014?0?0?nbsp;更新中国粉体??8日讯 目前,许多由有机材料制造的电子和光电子材料都具备良好的柔韧度,易于改变形状。与此同时,不易形变的无机化合物在制造光学、电气和机械元件方面展现出了强大的性能。但由于技术原因,二者却很难优势互补,功能优异的无机化合物半导体也因不易塑形的特点而遇到了发展障碍 幸好,氮化镓与石墨烯的结合,部分实现了强强联合这一理想目标,一种能“变形”的发光二极管(LED)材料已经诞生。据物理学家组织网近日报道,由韩国首尔大学伊圭哲(音译)教授领导的研究小组将微型的氮化镓棒植于石墨烯薄膜表面,制成了一种可弯曲和伸缩的LED材料,这意味着,可?/p>2014?9?8?nbsp;更新
中国粉体??3日讯 从燕山大学获悉,由燕山大学田永君教授率领的研究团队与吉林大学马琰铭教授和美国芝加哥大学王雁宾教授合作,继2013年合成出极硬纳米孪晶立方氮化硼之后再次取得突破,在高温高压下成功合成出硬度两倍于天然金刚石的纳米孪晶结构金刚石块材。该研究成果发表?014??2日的Nature杂志上 天然金刚石在2700多年前被发现以来,一直被公认为自然界中的最硬材料?955年美国通用电气公司利用高温高压技术在实验室成功地合成出人造金刚石单晶,掀开了金刚石工业应用的新篇章,成为超硬材料研究的里程碑,从此合成出比天然金刚石更硬的
2014?6?3?nbsp;更新中国粉体??日讯 近日,吉林大学超硬材料国家重点实验室在“表面重构的模拟新方法与金刚石表面的自组装碳纳米管阵列”研究方面取得重要进展,该研究成果发表在2014??6日出版的《自然—通讯》期刊上。研究工作得到了国家自然科学基金委杰出青年基金、面上和重点基金,科技?73计划,教育部长江学者研究计划的支持 该研究成果由吉林大学鲁少华博士、王彦超讲师、刘寒雨博士、马琰铭教授与北京计算科学中?美国加州大学的苗茂生博士合作完成。研究发展了表面重构的模拟新方法,发现金刚石表面形成了自组装碳纳米管阵列。研究提出表面不仅可以用作衬底来集成?/p>2014?5?9?nbsp;更新
中国粉体??日讯 类金刚石薄膜材料(diamond-like carbon,简称DLC)作为一类非晶碳膜材料的统称,主要由sp3 键(金刚石相)和sp2 键(石墨相)的三维交叉网络混合而成,依制备方法不同可含有一定量氢,具有高硬度、低摩擦系数、高红外透光性、良好化学惰性和生物相容性等诸多优异性能,在海洋、航空航天、生物医用、微机电、汽车等领域具有广阔应用前景。然而,目前DLC研究领域中还存在高残余压应力、摩擦学不稳定和低成本大面积制备困难等问题,这使其应用受到严重限制 近年来,中国科学院宁波材料技术与工程研究所汪爱英研究团队针对DLC薃/p>2014?5?5?nbsp;更新