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    秒充時代離我們還有多遠?走近神奇材料石墨烯

    手機充電僅需幾秒?手機屏幕能折疊彎曲?……這些或許都將因為有“21世紀神奇材料”之稱的石墨烯面世而成為可能。 當今,全球經濟增長乏力,各國都在謀求新一輪的科技和產業升級突破。中國是石墨資源大國,也是石墨烯研究和應用開發最活躍的國家之一,我國科學家和產業人士正將目光聚焦在它身上。 石墨烯到底有多神奇?會否給生產生活領域帶來“顛覆性”變化?今天,讓我們走近石墨烯一探究竟。 石墨烯:神奇的“新材料之王” 石墨烯的發現者之一、2010年諾貝爾物理學獎得主安德烈·海姆這樣描述:“石墨烯對很多人來說就像愛麗絲仙境一樣,非常神奇”。 這種神奇物質,到底是什么? 石墨烯,實際就是從石墨材料中剝離出來、由碳原子組成的只有一層原子厚度的二維晶體。鉛筆芯用的石墨就相當于無數層石墨烯疊在一起。 “它是迄今為止自然界最薄、強度最高的材料,可以被無限拉伸......閱讀全文

    無懼子彈的“石墨烯防彈衣”

      新型材料正在逐漸進入我們的生活,并發揮著越來越多的作用。石墨烯作為一種具有異乎尋常特性的極薄的碳原子材料,在近幾年來吸引了研究人員巨大的關注。近日,據透露,中國科學院上海硅酸鹽研究所的研究人員利用細小的管狀石墨烯構成一個擁有與鉆石同等穩定性的蜂窩狀結構,從而創造出了一種泡沫狀材料,這種材料不但非

    從實驗室走近人們生活 石墨烯“保暖”內衣問世

       自從英國曼徹斯特大學物理學家安德烈·蓋姆和康斯坦丁·諾沃肖洛夫成功從石墨中分離出石墨烯以來,它就成為了21世紀最受媒體追捧的新材料,“黑金”、“新材料之王”等名頭紛至踏來,甚至還有人認為石墨烯會成為硅的替代品。  十多年過去了,石墨烯顯然還沒能成功替代硅成為這個時代的材料之王,與之相關的報道除

    石墨烯神奇材料 為將來把“電”充滿

       分析測試百科網訊 石墨烯作為獨具特色的新材料多次引起人們的關注,成為這個國內最大規模、最具影響力的“明星”材料。石墨烯到底有哪些神奇之處,能為人們帶來什么驚喜?小編匯集了一些專家的見解,整理如下:圖片來源網絡   人類正行進在以硅為主要物質載體的信息時代,下一個量子時代,石墨烯很可能嶄露頭角 

    走近“顛覆性技術”:最薄最快的納米材料石墨烯

      日前,在深圳舉辦的第十九屆中國國際高新技術成果交易會上,石墨烯作為獨具特色的新材料再次引起人們的關注,成為這個國內最大規模、最具影響力的科技展會上一個耀眼的“明星”。石墨烯到底有哪些神奇之處,能為人們帶來什么驚喜?記者采訪了相關專家。  人類正行進在以硅為主要物質載體的信息時代,下一個量子時代,

    盤點2014年度十大改變世界的革命性技術

      基因編輯更快更準更簡單  1973年,斯坦利?N?科恩(Stanley N. Cohen)和赫伯特?W?博耶(Herbert W. Boyer)找到了改變生物體基因組的方法,成功將蛙的DNA插入到細菌中。20世紀70年代末,博耶的基因泰克(Genetech)公司對大腸桿菌進行基因改造,使其帶有一

    三部委印發文件加快石墨烯產業創新發展

      橫空出世 “烯”望無限--探秘“神奇材料”石墨烯  從被比喻為最接近科幻名作《三體》“二向箔”的神秘物質,到被預言能改變21世紀的“神奇材料”,石墨烯正從實驗室走進百姓生活。現在,它又將站在“風口”上,迎來發展的“春天”:中國“十三五”規劃建議明確提出將加快突破新材料等領域核心技術。工信部等部委

    神奇的石墨烯:未來手機可能薄如房卡

      手機充電僅需幾秒?手機屏幕能折疊彎曲?……這些或許都將因為有“21世紀神奇材料”之稱的石墨烯面世而成為可能。  當今,全球經濟增長乏力,各國都在謀求新一輪的科技和產業升級突破。中國是石墨資源大國,也是石墨烯研究和應用開發最活躍的國家之一,我國科學家和產業人士正將目光聚焦在它身上。  石墨烯到底有

    石墨烯從實驗室走向產業化 復合材料有無限未來

      石墨烯復合材料最具工業開發價值,擁有雙重優勢,也擁有無限的可能性。石墨烯應從實驗室走向行業市場,而如今也是石墨烯從實驗室走向產業化的關鍵時期,在行業的道路上充滿了危機和挑戰。  石墨烯以其優異的性能和獨特的二維結構成為材料領域研究熱點。6月2日下午,石墨烯公益沙龍暨青年科學家快樂足球邀請賽在惠山

    石墨烯復合材料的未來

      石墨烯以其優異的性能和獨特的二維結構成為材料領域研究熱點。6月2日下午,石墨烯公益沙龍暨青年科學家快樂足球邀請賽在惠山經濟開發區科創中心工會創業中心成功舉辦,來自國內各大高校及科研院所等單位的青年科學家、石墨烯行業的企業家、創投基金負責人齊聚一堂,參與了石墨烯沙龍交流及球場競技,活動氣氛熱烈。 

    石墨烯將掀起電子科技下一場革命?

      新材料技術永遠都是科技行業發展突飛猛進的重要推動力,晶體硅的出現就曾讓電子科技行業繁榮了數十年。而目前石墨烯是公認的具有與硅晶體同等價值的新材料,也是已知的世上最薄、最堅韌的納米材料,石墨烯技術的飛速發展將有望締造下一個電子科技新時代。  上一場革命:晶體硅  如果說20世紀初發明的電子管是近百

    中國首家石墨烯上市企業誕生 石墨烯產業“夢之隊”崛起

      2014年11月12日,常州第六元素材料科技股份有限公司在北京成功進入“新三板”上市,成為國內首家石墨烯上市企業。  2013年2月,諾獎得主康斯坦丁·諾沃肖洛夫爵士在中國國務院發展研究中心,接受江南石墨烯研究院名譽理事長馮冠平饋贈由中國制造的全球首款石墨烯觸屏手機。  ■創新驅動發展   “這

    生物質石墨烯:萬億市場能否成真

      石墨烯被譽為“改變21世紀的神奇材料”,且因其獨特的電學性能、力學性能、熱性能、光學性能和較高比表面積,近年來受到極大重視。  但是,擺在石墨烯產業化面前的一道難題是:大多數企業尚處在小批量生產的摸索階段,還不能形成穩定的規模化生產能力,且石墨烯的生產成本較高,原料供應也有限制,這也阻礙了石墨烯

    《環球科學》2011年十大科學新聞評選

      “十大科學新聞”評選是《環球科學》(《科學美國人》雜志中文版)每年一度的重頭戲,也是本年度全球各大科學領域的重大事件進行的一次全面盤點。經過專業編輯和專家團隊的商討,《環球科學》初步挑選出了30條候選新聞,接受網友的點評和投票。  1、超光速粒子挑戰愛因斯坦相對論  9月23日,歐洲核子研究中心

    2018年十大國際科技新聞解讀

    基因剪刀  使用CRISPR基因調控技術直接操縱細胞基因組,研究人員將老鼠的皮膚細胞變成了誘導多能干細胞。曲面加速光束  美國和以色列科研團隊實現了光束軌跡偏移。此實驗可用于模擬廣義相對論現象。幽靈粒子  來自太空的一個高能中微子橫穿南極洲“冰立方”中微子天文臺,科學家認為其來源可能是耀變體。探訪“

    石墨烯已引起材料革命 檢測標準急需統一

      與石墨烯廣泛應用的前景相比,石墨烯的行業并不規范,石墨烯的定義、判斷石墨烯好壞的標準、如何檢測石墨烯的各種參數、用什么設備和以什么方法來檢測等,均沒有科學統一的標準。  江南石墨烯研究院常務副院長董國材表示,產品標準通常分為“國標”、“地方標準”、“行業標準”和“企業標準”,我國目前只有“企業標

    浙大研制成功全天候超快長循環鋁-石墨烯電池

       急著出門辦事,電瓶車卻還要充很久才滿電;掏出手機想在冰天雪地中拍照,手機卻自動黑屏關機了;用了兩年的平板電腦,怎么也充不進電……這些生活中的用電尷尬,科學家們正在努力想辦法克服。  近日,浙江大學高分子科學與工程學系高超團隊研制出新型鋁-石墨烯電池,短短幾秒便可充電完成,循環充放25萬次后依然

    白春禮:化學構筑未來生活

      2011年正值國際純粹與應用化學聯合會的前身國際化學會聯盟(IACS)成立100周年,也適逢居里夫人獲得諾貝爾化學獎100周年。為了紀念化學的成就及其對人類文明的貢獻,2008年,聯合國大會將2011定為“國際化學年”。   化學為我們創造了豐富多彩的世界,我們的日常生活幾乎沒有

    傳統鋰電池技術接近瓶頸 電池技術突破指日可待

      近些年來,研究人員努力提高鋰電池的能量密度(電量體積容量比)、價值、安全性、環境影響以及試用壽命,并在設計全新類型的電池。圖片來源于網絡  不久前,中國科學家開發出一種可在零下70攝氏度使用的鋰電池,未來有望在地球極寒地區,甚至外太空使用。  據研究人員稱,這種新電池使用的材料成本不高,還環保,

    納米科技:螺螄殼里做道場 ——訪中科院外籍院士王中林

      計算機工業飛速發展,芯片制造工藝在不知不覺中就從90nm進化到了14nm,摩爾定律在20多年的時間里大行其道,意義非凡。要知道,人們最初接觸納米這個詞多少都和購買與使用計算機相關。但現如今,納米這個詞已經深入到人類生活的方方面面了。一個鏡頭想要強調自己的高技術標準,會標稱自己使用了納米鍍膜;廚房

    萬物皆可拓撲?物理學家發現奇妙拓撲態的材料俯拾皆是

      “脆弱拓撲”是一種新發現的量子現象,它可以讓材料獲得奇異且激動人心的性質。  材料中隱藏的數學越來越神奇了。物質的拓撲態(由于電子的“扭結”量子態所產生的奇異性質)從罕見的稀奇玩意變成了物理學最熱門的領域之一。現在,理論物理學家意識到拓撲無處不在,并將其認定為固態物質形態中最重要的一環。扭開一個

    超越石墨烯:二硫化鉬和黑鱗成材料學家新寵

      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。  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

    石墨烯材料,一個瓦藍瓦藍的新“藍海”產業

      有人說,如果19世紀是鐵器的時代,20世紀是硅的時代,那么21世紀將是石墨烯的時代……  如今的石墨烯已不再是躲在深閨,或在實驗室里論英雄,它不僅能出得廳堂,入得廚房,還能在軍工航空大顯身手,并且在移動世界獨領風騷,高不可攀的石墨烯越發顯現出多面能手的特質。  鋼鐵俠、隱身俠,軍工航空大顯身手 

    2019年度黑龍江省自然科學基金項目擬立項名單公示

    序號項目名稱聯合單位101首部噴射抑制渦激振動的機理與技術研究哈爾濱工程大學102融合信道狀態信息與慣性傳感器信息的高可用室內定位方法研究哈爾濱工程大學103面向真實應用環境的磁電異質結磁傳感器噪聲抑制機理研究哈爾濱工程大學104鉍烯的寬帶飽和吸收機制及其在中紅外超快光纖激光器中的應用研究哈爾濱工程

    美國國家科學院院士張首晟:人工智能的三大發展支柱

      6月21日上午,斯坦福大學物理教授、美國國家科學院院士張首晟就《AI 的三大發展支柱》為題發表了演講。  張首晟受聘于斯坦福大學物理系。主要研究凝聚態物理,重點是拓撲絕緣體,在高溫超導、量子霍爾效應、自旋電子學、強關聯電子系統等研究方向上取得大量國際一流研究成果。  以下為演講內容:  大家上午

    第19屆全國色譜大會特邀報告(二)

      2013年4月1日-4月3日,為期三天的第19屆全國色譜學術報告會及儀器展覽會在福州西湖賓館召開。繼4月1日張玉奎院士、陳洪淵院士、江桂斌院士、莊乾坤主任、陳義研究員和Jan-Christer博士的特邀報告之后,4月3日下午,第19屆全國色譜學術報告會又迎來了吳學梯司長、趙宇亮研究員、吳永寧研究

    歐盟"石墨烯旗艦計劃"最新成果進展

      “這是一張音樂會的平面海報,你若用手擊打上面印刷的架子鼓,即會發出鼓聲,如同在演奏真的架子鼓。而這是采用石墨烯油墨印刷技術制成的。”英國劍橋大學石墨烯中心主任安德烈·法拉利教授日前在意大利熱那亞會議中心舉辦的第六屆石墨烯會議上,分享歐盟“石墨烯旗艦計劃”的最新成果時這樣表示。  “哇喔,太神奇了

    石墨烯相關研究炙手可熱 中國能否再添一把火

       習近平主席近日英國訪問之行,所到之處皆為焦點。敏銳的投資者更是從習主席參觀曼徹斯特大學英國國家石墨烯研究所的行程中,嗅到了石墨烯發展的機遇。  從該校安德烈·海姆和康斯坦丁·諾沃肖洛夫于2004年分離出石墨烯并獲得2010年諾貝爾物理學獎至今,相關研究已在全球炙手可熱,此次習主席該校

    2016全球最受公眾關注的科學成果

      中國科學院科技戰略咨詢研究院戰略情報研究所研制的“2016全球最受公眾關注的科學成果”,通過計量統計遴選出天文學與天體物理[1]、物理學、化學、地球科學、生命科學這五個學科中受到科技界熱切關注的科學成果,及中國研究者參與的每個學科TOP30受公眾關注的科學成果,為科技工作者把握最新的科學研究熱點

    鋰電池產業鏈整合大潮涌動 “國標”亟待建立

      汽車電氣化催生上游變革 鋰電池產業鏈整合大潮涌動   “中國的鋰電池行業正在發生巨變。但這一巨變的表面是靜悄悄的,就好比此前銀行存款一夜之間很大比例都轉移到余額寶一樣,雖然表面看來發生在倏然之間,但實際上支付寶公司早已經磨刀很久,只不過多數人都后知后覺而已。”中興派能公司總經理袁

    深企建立石墨烯檢測標準

      在深圳市光明新區留創園,有一位年過半百的創業大叔,他就是深圳粵網節能技術服務有限公司創始人及深圳華烯新材料有限公司董事長張明東。伴著“大眾創業、萬眾創新”的大潮,他的團隊在2013年10月成為留創園首批入園企業并開始石墨烯的研發。經過近4年的努力,張明東和他的伙伴們交出了一份可喜的答卷。  作為

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