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    石墨烯隧道器件實現較高溫度探測電子關聯研究獲進展

    石墨烯具有獨特的線性色散關系、無質量狄拉克費米子特性和弱的自旋軌道耦合,是研究電子、自旋輸運的理想二維晶體材料。低的載流子濃度和弱的電子屏蔽使得石墨烯中存在較強的電子關聯,因此,二維石墨烯通過整數、分數量子霍爾效應測試可以觀察到電子關聯相互作用。然而,這些觀察要求較苛刻的實驗條件,如較低的溫度,并采用高質量、高遷移率的石墨烯樣品。此時,在電子-聲子散射和無序散射被抑制的條件下有助觀察電子-電子相互作用。 中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所納米器件與應用重點實驗室劉立偉團隊與中科院物理研究所呂力團隊合作,提出了一種新的不對稱的磁性電極石墨烯三明治垂直結構器件。其新奇之處在于它具有水平和垂直通道,實現了在較高溫度條件下觀察到弱局域化和電子-電子相互作用,并得出電子-電子相互作用為主要的退相干機制。此外,在采用磁場平行器件樣品時,研究人員還觀察到了自旋閥效應。這些發現對于在較高溫度研究電子關聯和自旋輸運具有重要意義......閱讀全文

    石墨烯電極有助修復感知功能

      英國劍橋大學29日發布的一項研究成果顯示,研究人員成功將石墨烯電極植入小鼠腦部,并直接與神經元連接,這項技術未來可用于修復截肢、癱瘓甚至帕金森氏癥患者的感知功能,協助他們更好地康復。  石墨烯是從石墨材料中剝離出來、由碳原子組成的二維晶體,厚度與一層原子差不多。這種材料無論是彈性、強韌度以及拉伸

    石墨烯中蛇形運動的電子

      科學家發現當他們拉伸或以其他方式操縱石墨烯的蜂窩結構,或者對其施加電場或磁場時,便可直接控制電流。這標志著人類首次成功地直接控制電子的通-斷轉變,并且毫無損失的引導電子運行。  雖然二維石墨烯的競爭對手不斷涌現,但是還沒有哪種新材料能像石墨烯那樣讓電子如同光子一樣以如此小的電

    石墨烯電極捕捉活細胞疾病受體獲進展

       利用細胞表面特異性受體及蛋白標志物,識別并捕捉特定組織及特定生理病理狀態下的細胞,對于疾病診斷、靶向治療都有非常重要的意義。糖蛋白及糖結合蛋白作為細胞--細胞、細胞細胞、細胞--微環境相互作用的重要媒介,隨著糖組學的發展,其重要性也日益受到重視。   針對現有化學糖生物學檢測手段技術繁復、耗時

    “超級電影”展示石墨烯中電子波圖像

      據美國物理學家組織網近日報道,美國能源部阿爾貢國家實驗室的先進光子源(APS)和伊利諾斯大學厄本那—香檳分校的弗雷德里克·塞茨材料研究實驗室開展合作,在石墨晶體上進行X射線散射實驗,利用重建算法制作了非支撐石墨烯層中電荷的動態“電影”——這也是迄今為止最快的“電影”,達到了0.53

    石墨烯能有效傳導電子自旋

      英國曼徹斯特大學教授安德烈·海姆(Andre Konstantin Geim)與其同事因制成石墨烯而榮獲去年諾貝爾物理學獎。日前,他和同事又在新一期美國《科學》雜志上報告說,他們發現石墨烯能有效傳導電子自旋,有望成為下一代基于電子自旋的電子元件材料。   目前的電子元件基本上都是

    美利用電子成像技術分析石墨烯

      美國能源部橡樹嶺國家實驗室的科學家11月15日表示,利用實驗室的電子顯微鏡獲得的前所未有的石墨烯內單獨原子的圖像,人們有望全面解開該材料的應用潛能,滿足從發動機燃燒室到電子消費品的需求。   人們首次獲得石墨烯晶體是在2004年。石墨烯為二維(單層原子)結構,硬度超過鉆石,強度賽過鋼材,且具有

    美用石墨烯油墨打印出高導電柔性電極

      據物理學家組織網近日報道,美國西北大學材料科學與工程學院研究人員使用含有微小石墨烯薄片油墨,以噴墨打印模式,打印出導電性能提高250倍、折疊時電導率僅有輕微下降的柔性電極,未來有可能生產低廉、大幅、可折疊且精美細致的電子設備。該研究成果發表在最新一期《物理化學快報》上。  

    石墨烯在鋰電池電極材料中的應用

    石墨烯是近年來研究較多的一種新型材料,具有良好的導電性能和倍率性能,將其應用于鋰離子電池負極材料中,可以大幅度提高負極材料的電容量和大倍率充放電性能。石墨烯是一種單原子層厚度的石墨材料,具有獨特的二維結構和優異的電學堯力學以及熱學性能。理想的石墨烯其所有碳原子均暴露在表面,是真正的表面性固體,?具有

    石墨烯在鋰電池電極材料有哪些應用?

    ?石墨烯是近年來研究較多的一種新型材料,具有良好的導電性能和倍率性能,將其應用于鋰離子電池負極材料中,可以大幅度提高負極材料的電容量和大倍率充放電性能。石墨烯是一種單原子層厚度的石墨材料,具有獨特的二維結構和優異的電學堯力學以及熱學性能。理想的石墨烯其所有碳原子均暴露在表面,是真正的表面性固體, 具

    石墨烯薄膜可冷卻高功率電子器件

      隨著設備和組件變得越來越小,在未來超高效電子系統的開發中,電子和光電子的散熱是一個嚴重問題。現在,瑞典查爾姆斯理工大學的研究人員開發出一種通過功能化石墨烯納米薄片高效冷卻電子器件的技術,或可為解決這一問題鋪平道路。相關研究成果發表在最新一期的《自然·通訊》雜志上。   在實驗中,科學家研究了被固

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