,发现石墨烯是目前唯一的能够单独存在的二维晶体材料,两人因此还获得了2010年的诺贝尔物理学奖。石墨烯非常薄,被认为是世界上最轻的材料,具有极大的强度、导电性、导热性等性能:石墨烯的强度高达130季帕
潜力的应用是代替硅制造超微晶体管,用来生产超级计算机。据分析,用石墨烯制备的计算机处理器的运行速度将会提高数百倍。这种超级计算机可以为航天飞行器力学、流体、气动、材料等计算提供更为高效的技术手段,提高
中国科学家在《自然纳米技术》杂志上发表论文称,他们在单晶石墨烯制备上取得了一项突破。通过对化学气相沉积法(CVD)的调整和改进,他们将石墨烯薄膜生产的速度提高了150倍。新研究为石墨烯的大规模
应用奠定了基础。据科技日报8月11日消息,石墨烯是由碳原子构成的只有一层原子厚度的二维晶体材料,在电、光、机械强度上的优异特性,使其在电子学、太阳能电池、传感器等领域有着众多潜在应用。虽然需求巨大,但其制备
经过掺杂(dope),制造性能超越其他具备可调谐电/光特性之2D材料的不同种类离子半导体(ionicsemiconductor)元件;研究人员表示:高品质的2D晶体展现高效率的光激发
光(photoluminescence)特性,并可透过改变薄片的厚度或是合成相关材料来调整颜色。2D纳米材料已经是整个半导体产业积极研究的主题,因为这类仅有单一个原子厚度的材料标志着半导体制程微缩的最终路线;此外2D材料
突破进行关注和发布。《2016年中国光伏技术发展报告》相比上一年度报告在内容更加丰富、数据更加详实,全本报告共计11万余字,分五个章节,内容包括晶体硅材料及太阳电池技术进展(多晶硅原材料及晶体
硅产业化技术现状与进展、晶体硅太阳电池与组件研究现状与进展、晶体硅太阳电池产业化生产技术进展、晶体硅太阳电池制造装备技术现状与进展)、薄膜太阳电池技术进展(硅基薄膜、CIGS薄膜、铜锌锡硫硒(Cu2ZnSn(S
中国科学技术大学熊宇杰教授课题组基于无机固体精准制备化学,采用晶体缺陷工程,设计出一类具有缺陷态的氧化钨纳米结构,在广谱光照条件下展现出优异的有氧偶联催化性能,有望实现低能耗和低成本的有机化工
一类具有精准可控氧空位缺陷态的氧化钨纳米结构。通常金属氧化物的金属原子具有配位饱和的特点,无法通过化学吸附来活化氧分子。而氧空位缺陷的构筑克服了该缺点,促进了光生电子从氧化物催化剂向氧分子的高效转移
索比光伏网讯:中国科学技术大学熊宇杰教授课题组基于无机固体精准制备化学,采用晶体缺陷工程,设计出一类具有缺陷态的氧化钨纳米结构,在广谱光照条件下展现出优异的有氧偶联催化性能,有望实现低能耗和低成本的
,设计出一类具有精准可控氧空位缺陷态的氧化钨纳米结构。通常金属氧化物的金属原子具有配位饱和的特点,无法通过化学吸附来活化氧分子。而氧空位缺陷的构筑克服了该缺点,促进了光生电子从氧化物催化剂向氧分子的高效
中国科学技术大学熊宇杰教授课题组基于无机固体精准制备化学,采用晶体缺陷工程,设计出一类具有缺陷态的氧化钨纳米结构,在广谱光照条件下展现出优异的有氧偶联催化性能,有望实现低能耗和低成本的有机化工
精准可控氧空位缺陷态的氧化钨纳米结构。通常金属氧化物的金属原子具有配位饱和的特点,无法通过化学吸附来活化氧分子。而氧空位缺陷的构筑克服了该缺点,促进了光生电子从氧化物催化剂向氧分子的高效转移。另一方面
中国科学技术大学熊宇杰教授课题组基于无机固体精准制备化学,采用晶体缺陷工程,设计出一类具有缺陷态的氧化钨纳米结构,在广谱光照条件下展现出优异的有氧偶联催化性能,有望实现低能耗和低成本的有机化工
精准可控氧空位缺陷态的氧化钨纳米结构。通常金属氧化物的金属原子具有配位饱和的特点,无法通过化学吸附来活化氧分子。而氧空位缺陷的构筑克服了该缺点,促进了光生电子从氧化物催化剂向氧分子的高效转移。另一方面
重点项目前期准备工作基本就绪;新引进渤海商品交易中心、古瑞瓦特新能源、纳米金属材料制造、苏宁电商等9个科技型、前瞻性项目,进一步做强做实高新区大项目格局。做大产业增量的同时,高新区还狠抓企业解困升级,盘活
。按照优、精、名、高方向,以罐式车、自卸车、环卫车、石英晶体谐振器、智能手机、肉鸡养殖及加工、复合肥等传统优势产品为重点,通过技术进步、品牌培育、市场开拓、技改扩能等综合措施,形成特色影响力和特色竞争力
能、国药控股、健民叶开泰等一批重点项目前期准备工作基本就绪;新引进渤海商品交易中心、古瑞瓦特新能源、纳米金属材料制造、苏宁电商等9个科技型、前瞻性项目,进一步做强做实高新区大项目格局。
做大产业增量的
龙头企业发展实施方案》,加强包保培育,完善奖励机制,加大政策倾斜。按照优、精、名、高方向,以罐式车、自卸车、环卫车、石英晶体谐振器、智能手机、肉鸡养殖及加工、复合肥等传统优势产品为重点,通过技术进步、品牌