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  • 二維材料研發取得新成果

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/4/520587.shtm......閱讀全文

    我所實現二維金屬碲化物材料宏量制備

    近日,我所催化基礎國家重點實驗室二維材料化學與能源應用研究組(508組)吳忠帥研究員團隊,與中國科學院深圳先進技術研究院、中國科學院金屬研究所成會明院士團隊,以及北京大學康寧副教授團隊合作,在二維過渡金屬碲化物材料的宏量制備方面取得重要進展,為金屬碲化物二維材料的物性研究與能源應用等提供了可能性。二

    二維金屬碲化物材料邁入宏量制備“新時代”

    2023年6月,吳忠帥收到了一份來自《自然》(Nature)的審稿意見。打開郵件,其中一位審稿人的拒稿意見提的非常刁鉆,里面密密麻麻的問題讓他有點不知所措。但是科研如同“登山”,他認為:“既然決定了研究方向,那我們就沒有放棄的理由。”他和團隊開展深層次研究,又補充了80多頁的回復。2024年4月3日

    二維金屬碲化物材料邁入宏量制備“新時代”

       2023年6月,吳忠帥收到了一份來自《自然》(Nature)的審稿意見。  打開郵件,其中一位審稿人的拒稿意見提的非常刁鉆,里面密密麻麻的問題讓他有點不知所措。但是科研如同“登山”,他認為:“既然決定了研究方向,那我們就沒有放棄的理由。”他和團隊開展深層次研究,又補充了80多頁的回復。  20

    科學家實現二維金屬碲化物材料的宏量制備

    近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員吳忠帥團隊,聯合中國科學院院士、深圳先進技術研究院、金屬研究所研究員成會明,北京大學電子學院副教授康寧,在二維過渡金屬碲化物材料的宏量制備方面取得進展,為過渡金屬碲化物二維材料的規模化制備提供了可能性。4月3日,相關研究成果在線發表在《自然》(Nature)上

    我國科學家實現二維金屬碲化物材料宏量制備

    近日,中國科學院大連化學物理研究所吳忠帥研究員團隊聯合其他高校科研院所團隊,在二維過渡金屬碲化物材料的宏量制備方向取得新進展,為過渡金屬碲化物二維材料的規模化制備提供了可能性。相關成果在線發表在《自然》雜志上。利用新方法制備出的二維過渡金屬碲化物納米片制備的溶液和粉體,具有良好的加工性能,能夠作為各

    我國科學家實現二維金屬碲化物材料的批量制備

    4月3日,《自然》在線發表了一項關于二維金屬碲化物材料的重要進展。來自中國科學院大連化學物理研究所、中國科學院深圳先進技術研究院和北京大學的科研人員,在二維過渡金屬碲化物材料的批量制備方向取得新進展,為二維過渡金屬碲化物材料的規模化制備提供了可能。二維過渡金屬碲化物材料是一類新興的二維材料,由碲原子

    二維過渡金屬碲化物納米片宏量制備獲突破

    4月3日,華東理工大學材料科學與工程學院特聘副研究員張良柱,中國科學院大連化學物理研究所研究員吳忠帥,中國科學院深圳先進技術研究院、深圳理工大學(籌)研究員成會明,北京大學電子學院副教授康寧合作,在國際上首次實現碲化鈮納米片的宏量(108g)制備,為二維過渡金屬碲化物納米片的規模化制備提供了可能性。

    自然圖案化新型二維原子晶體材料及其功能化進展

      石墨烯是一種由碳原子構成的蜂窩狀單層結構。2004年Andre Geim和Konstantin Novoselov用剝離方法成功制備石墨烯并發現了其新奇的量子特性,2010年他們因此獲得了諾貝爾物理學獎。石墨烯具有超高的載流子遷移率、超高的透光率、室溫下的量子霍爾效應等優良特性,使其在電子學、光

    “自然圖案化”的新型二維原子晶體材料及其功能化研究

      石墨烯是一種由碳原子構成的蜂窩狀單層結構。2004年Andre Geim和Konstantin Novoselov用剝離方法成功制備石墨烯并發現了其新奇的量子特性,2010年他們因此獲得了諾貝爾物理學獎。石墨烯具有超高的載流子遷移率、超高的透光率、室溫下的量子霍爾效應等優良特性,使其在電子學、光

    二碲化鉬(Molybdenum-Ditelluride):比二維硅更好

      一支由韓國和日本組成的研究團隊開發出了一種新的半導體材料,他們聲稱這種材料可以替代硅而應用于未來的電子產品中。8月7日的《科學》期刊上報道了這種新的晶體管,其管道內包含一種叫二碲化鉬(MoTe2)的二維材料。  盡管硅十分重要,但所有科學家都在尋找硅的替代品,因為它有兩個缺點:當硅涂層變到只剩一

    碲化鈮展現下一代存儲器材料前景

    ????? 美國東北大學研究人員驗證了濺射技術在制造大面積二維范德華四硫屬化物方面的潛在用途。利用這項技術,他們制造并鑒定了一種非常有前途的材料——碲化鈮,它具有約447℃(起始溫度)的超低熔點。這一成果發表在最近的《先進材料》雜志上。  相變存儲器是一種非易失性存儲器,它利用相變材料從非晶態(原子

    碲化鎘的結構和用途

    碲化鎘是由碲和鎘構成的一種重要的Ⅱ—Ⅵ族化合物半導體材料。分子式為CdTe,其晶體結構為閃鋅礦型,具有直接躍遷型能帶結構,晶格常數0.6481nm,熔點1092℃,密度5.766g/cm3,禁帶寬度1.5eV(25℃),能帶構造為直接型,電子遷移率(25℃)1050cm2/(V·s),空穴遷移率(2

    自然通訊:廈大任斌通過TERS技術揭示二維材料缺陷結構

      化學化工學院任斌教授課題組在層狀二維材料缺陷表征方面取得進展,相關結果以“Probing the edge-related properties of atomically thin MoS2 at nanoscale”為題,于2019年12月5日發表在《自然-通訊》(Nature Commun

    華理學者展望固相鋰化剝離工業化未來

    應《美國化學會·納米科技》邀請,華東理工大學材料科學與工程學院特聘副研究員張良柱發表論文,總結了固相鋰化剝離方法在制備二維材料的最新進展,對其工業化前景的挑戰和潛力進行了展望。作為一類新興二維材料,二維過渡金屬碲化物是是國際公認的基礎性、前瞻性和戰略性材料體系,如WTe2和MoTe2屬于經典的量子材

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