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單層石墨烯(上)激發了科學家探索半導體單晶材料——如二維黑磷單晶(中)和二硫化鉬(下)——的熱情。圖片來源: C. BICKEL 通常情況下,膠帶不會被看作是一種具有科學突破性的進展。但是當英國曼徹斯特大學物理學家安德烈·蓋姆(Andre Geim)和康斯坦丁·諾沃肖羅夫(Konstantin Novoselov)(兩人在2010年獲得諾貝爾物理學獎)2004年與同事在《科學》雜志發表了他們的研
納米粒子儼然成為了材料屆的**鑰匙,其依靠體積小的特性,在材料里無孔不鉆。上至航空航天,下到生物醫用、結構能源,都有它的蹤影,也發揮了重要的作用。錢學森院士就曾經說過:“納米左右和納米以下的結構將是下一階段科技發展的特點,會是一次技術革命,從而將是21世紀的又一次產業革命。” 1、摻鈷的石墨烯將成為燃料電池的新型催化劑 來自萊斯大學、中國科學院等的科學家近日宣布他們已經發現了可以取代燃料電池中貴
兩種不同類型的二碲化鉬單分子層樣品的光學圖像: (a)強發光二碲化鉬薄片維持其亮度可**過8天 (b)弱發光二碲化鉬在幾天內就消散,部分完全消失 當放置在空氣中幾天后,一種發光的二維材料——二碲化鉬?(MoTe2)似乎分解掉了,失去了光學對比度變得幾乎透明。在科學家進一步探索后發現這種類似“消失”的現象只是個錯覺:這種材料仍然保持著穩定的結構,只不過是它的一些材料屬性發生了改變。這種現象
多個類型的平面材料堆砌在一起,可能展現每個的較佳性能。圖片來源:H. Terrones et al 物理學家習慣使用他們所能想到的較好的詞語來形容石墨烯。這絲薄的單原子厚度的碳是靈活、透明的,比鋼強、比銅導電好,雖然非常薄,但它實際上是二維材料。在2004年被分離出來后不久,石墨烯就成為全世界研究人員癡迷的對象。 不過,對Andras Kis而言并非如此。Kis表示,與石墨烯一樣不可思議的是,“
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