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標(biāo)簽 > 碳納米管
碳納米管,又名巴基管,是一種具有特殊結(jié)構(gòu)(徑向尺寸為納米量級,軸向尺寸為微米量級,管子兩端基本上都封口)的一維量子材料。碳納米管主要由呈六邊形排列的碳原子構(gòu)成數(shù)層到數(shù)十層的同軸圓管。層與層之間保持固定的距離,約0.34nm,直徑一般為2~20 nm。
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在之前的工作中,富蘭克林和他的團隊展示了第一個完全可回收的印刷電子產(chǎn)品。該設(shè)備使用了三種碳基墨水:半導(dǎo)體碳納米管、導(dǎo)電石墨烯和絕緣納米纖維素。在試圖將原...
近年來,石墨在鋰離子電池(LIBs)中的低理論容量(372 mAh g?1)已經(jīng)不能滿足人們對高能量密度的安全可充電電池的需求。
晶體管本質(zhì)上是電流開關(guān)。施加到其“柵極”的電壓會導(dǎo)致電流在其“源極”和“漏極”之間的通道中流動。
中南大學(xué)唐有根/王海燕教授團隊在鋅金屬負極研究獲進展
水系鋅離子電池(AZIBs)的蓬勃發(fā)展引起了研究人員對鋅金屬負極問題的關(guān)注,如不可控制的枝晶生長、腐蝕和體積效應(yīng)。相比于廣泛使用的鋅箔負極,鋅粉(Zn-...
開發(fā)用于氧還原(ORR)和氧析出反應(yīng)(OER)的高效、穩(wěn)健的雙功能電催化劑是實現(xiàn)高性能和長壽命可充電鋅空氣電池(ZABs)的關(guān)鍵。
迄今為止,Nanodcal 已成功應(yīng)用于1維、2維、3維材料物性、分子電子器件、自旋電子器件、光電流器件、半導(dǎo)體電子器件設(shè)計等重要研究課題中,并將逐步推...
2022-11-03 標(biāo)簽:碳納米管石墨烯熱電效應(yīng) 1764 0
作為鋰離子電池的重要組成部分的導(dǎo)電劑,雖然其在電池中所占的份量較少,但很大程度地影響著鋰離子電池的性能,對改善電池循環(huán)性能、容量發(fā)揮、倍率性能等有著很重...
碳納米管材料在柔性集成電路領(lǐng)域的優(yōu)勢和應(yīng)用前景
近日,北京大學(xué)電子學(xué)院、納米器件物理與化學(xué)教育部重點實驗室胡又凡課題組以碳納米管網(wǎng)絡(luò)薄膜作為半導(dǎo)體材料,構(gòu)建了包含柔性傳感器、傳感界面電路和存儲陣列的集...
在芯片設(shè)計中,電路上實現(xiàn)代碼的方法有很多。研究人員們通過模擬發(fā)現(xiàn),所有的不同邏輯門組合,不同的組合對金屬碳納米管或具有魯棒性,或不具有魯棒性。
幾十年來,電子技術(shù)的進步一直由硅晶體管尺寸的不斷縮小而推動。然而,硅晶體管縮小變得越來越困難,現(xiàn)在的收益正在遞減。
麻省理工學(xué)院創(chuàng)造了第一個碳納米管混合信號集成電路
他們的解決方案依賴于碳納米管場效應(yīng)晶體管(CNTFET)和電阻式RAM存儲器(RRAM)的3D集成。這種技術(shù)是Shulaker在斯坦福大學(xué)期間,協(xié)助 H...
2019-03-05 標(biāo)簽:集成電路碳納米管數(shù)模轉(zhuǎn)換器 5646 0
目前碳納米管的制備方法主要有三種,分別是弧光放電法,激光高溫?zé)品ㄒ约盎瘜W(xué)氣相沉淀法。本文采用的實驗樣品是使用化學(xué)氣相沉淀法制備多壁碳納米管陣列
2018-03-23 標(biāo)簽:碳納米管 1.3萬 0
金百納碳納米管制備技術(shù)具有純度高,管徑小等優(yōu)點 可提升動力電池的性能
金百納的核心技術(shù)是碳納米管的制備技術(shù),具有純度高,管徑小等優(yōu)點。用其分散出來的新型碳納米管導(dǎo)電漿料(GCN168-40H),與同類碳納米管導(dǎo)電漿料產(chǎn)品相...
北京大學(xué)實現(xiàn)千兆赫茲碳納米管集成電路 推動了碳納米管電子學(xué)的發(fā)展
北京大學(xué)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院、納米器件物理與化學(xué)教育部重點實驗室彭練矛教授-張志勇教授團隊在碳納米管電子學(xué)領(lǐng)域潛心研究十幾年,發(fā)展了一整套碳管CMOS技術(shù),...
鋰電池的發(fā)展正處于一個瓶頸期,能量密度已經(jīng)接近其物理極限。我們需要新的材料或者技術(shù)去實現(xiàn)鋰電池的突破,以下幾種電池材料被業(yè)內(nèi)人士一直看好,或?qū)⒊蔀榇蚱其?..
本文著重介紹了鋰離子電池負極材料金屬基(Sn基材料、Si基材料)、鈦酸鋰、碳材料(碳納米管、石墨烯等)的性能、優(yōu)缺點及改進方法,并對這些負極材料的應(yīng)用作...
在未來十年左右的時間里,蝕刻在硅基電腦芯片上的電路預(yù)計就將變得小無可小,從而促使人們尋找替代品來取代硅基芯片的地位。
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