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    碳納米晶體管性能首次超越硅晶體管

    據美國威斯康星大學麥迪遜分校官網近日報道,該校材料學家成功研制的1英寸大小碳納米晶體管,首次在性能上超越硅晶體管和砷化鎵晶體管。這一突破是碳納米管發展的重大里程碑,將引領碳納米管在邏輯電路、高速無線通訊和其他半導體電子器件等技術領域大展宏圖。 碳納米管管壁只有一個原子厚,是最好的導電材料之一,因而被認為是最有前景的下一代晶體管材料。碳納米管的超小空間使得它能夠快速改變流經它的電流方向,因此能達到5倍于硅晶體管的速度或能耗只有硅晶體管的1/5。由于一些關鍵技術挑戰無法攻克,碳納米晶體管的性能表現遠遠落后于硅晶體管和砷化鎵晶體管,無法在計算機芯片和個人電子產品中得到運用。 而最新的碳納米晶體管獲得的電流是硅晶體管的1.9倍,性能首次超越目前技術水平最高的硅晶體管。材料工程學教授邁克·阿諾德和帕德瑪·高帕蘭領導的研究團隊在《科學進展》上發表的最新研究論文介紹。 碳納米管內往往會混雜一些金屬納米管,這些金屬納米管會造成電子裝置......閱讀全文

    碳納米管/石墨烯:納米材料技術的領頭羊

      納米技術是通過對納米尺度物質的操控來實現材料、器件和系統的創造和利用,例如,在原子、分子和超分子水平上的操控納米技術的發展正越來越成為世界各國科技界所關注的焦點,誰能在這一領域取得領先,誰就能占據21世紀科學的制高點。納米碳材料是指尺度至少有一維小于100納米的碳材料。納米碳材料主要包括四種類型

    碳納米管將取代硅成為處理器芯片材料

      至少過去的五十年時間我們全部的計算機、游戲機、智能手機、汽車、媒體播放器甚至是鬧鐘的處理器核心都是由硅組成的。但是科學家和研究人員現在認為硅晶體處理器即將達到它們的極限。IBM公司的科學家們似乎已經找到了一種真實的方式拋開硅晶體而轉向碳納米管。      碳納米管未來將取代硅成為處理

    硅納米線將繪電子器件新版圖

      雖然我國目前已經初步實現了硅納米晶體管、傳感器等納米器件的部分功能,但是離納米器件的大規模集成還有相當大的距離。   美國斯坦福大學研究人員已經研發出用硅納米線制成的“紙電池”。   當全世界的科學家一窩蜂地關注碳納米管時,殊不知,另一種一維納米材料硅納米線同樣能給人帶來意想不到的驚喜。

    固體所在構筑異質復雜一維納米結構方法上取得進展

      與單一材料的一維納米結構相比,由異質材料組成的復雜形貌一維納米結構,具有更多的功能與更好的性能。這種異質復雜一維納米結構在各種納米器件與多功能復雜系統中具有廣泛的應用前景。此前,人們根據高純鋁在陽極氧化過程中所形成孔的直徑與陽極氧化電壓成正比的關系,采用在陽極氧化過程中降低電壓、

    2014年世界新材料科技發展回顧

      在納米材料領域,美國國家標準與技術研究院的研究人員通過在納米尺度上采用一種獨特的三明治結構,開發出一種多壁碳納米管材料,其整體厚度還不到人類頭發直徑的百分之一,卻可以大幅降低泡沫制品的可燃性。國家直線加速器實驗室和斯坦福大學合作,首次揭示了石墨烯插層復合材料的超導機制,并發現一種潛在的工藝能使石

    新一代材料碳納米管嶄露頭角

      “碳納米管是我所能見到的最好的導電材料。”   美國賴斯大學化學和材料科學教授安德魯·巴倫希望用這種材料制成一些非常大東西,例如幾千英里長的高導電電力傳輸線,用于建設更有效的能源網格。   而這也是賴斯大學已故教授理查德·斯莫利一個未完成的構想,他因為發現了碳納米而榮膺諾貝爾化學獎。   

    美開發出碳納米管焊接技術

      據物理學家組織網11月26日報道,美國伊利諾伊大學的研究人員開發出了一種能將比頭發絲還細十萬分之一的碳納米管焊接在一起的新技術,完成了世界上最迷你的焊接工程。研究人員稱,該技術有望大幅提高相關設備的性能,為碳納米管的大規模生產和應用提供了可能。相關論文發表在《納米快報》雜志上。   碳納米管又

    新材料主宰世界之變:3D打印、納米激光器與石墨烯

      新材料主要服務于戰略性新興產業,同時也是新興產業發展的基礎及先導,新材料的應用領域基本集中在新興產業。作為戰略新興產業中最重要的一極,新材料是“基礎的基礎”,是國家七大戰略新興產業拼圖之龍骨。  根據我國當前及未來發展的實際情況,新材料領域值得注意的新發展方向主要有半導體材料、結構材料、高分子材

    納米紙開辟“魔法”未來

    透明、可彎曲、可降解的納米紙晶體管(照片由同濟大學提供)。 像紙一樣薄的碳納米纜繩的強度,就足以支撐起一架“太空電梯”。   近日,一些有關“納米紙”的報道,引起許多人的興趣。比如有報道稱,浙江大學的科學家制作出一種新型“納米紙”,這種材料還能與多種化學分子結合,制造出不同用途的新材料,實現抗菌

    中國科學家首次成功合成石墨炔 開辟碳材料研究新領域

    ▲大面積石墨炔薄膜▲宏量制備高純度石墨炔▲二維碳石墨炔的結構模型  石墨炔是一種新的碳同素異形體,其豐富的碳化學鍵,大的共軛體系、寬面間距、優良的化學穩定性和半導體性能一直吸引著科學家的關注。隨著富勒烯、碳管及石墨烯等碳材料陸續通過物理方法成功制備,如何制備石墨炔一直是科學研究的焦點。  

    科學家認為硅烯或將趕超石墨烯 實現后來居上

      7年前,硅烯還只是理論學家的一個夢想。受石墨烯——由僅是單原子厚度的按蜂窩狀晶格排列的碳原子構成的著名材料——熱情的驅動,研究人員推測,硅原子也可能形成類似的表面。而且如果它們可以被用于制作電子產品,硅烯膠片將會使半導體工業實現微型化的終極夢想。  美國得克薩斯州立大學納米材料研究人員、參與制作

    美首次制造出不使用半導體的晶體管

      據美國每日科學網站6月21日報道,美國科學家首次利用納米尺度的絕緣體氮化硼以及金量子點,實現量子隧穿效應,制造出了沒有半導體的晶體管。該成果有望開啟新的電子設備時代。   幾十年來,電子設備變得越來越小,科學家們現已能將數百萬個半導體集成在單個硅芯片上。該研究的領導者、密歇根理工大學的物理學家

    盤點十大最具潛力新材料:石墨烯顛覆世界

      《新材料產業“十二五”規劃》為許多的材料在中國未來的發展指明了方向,理財周報本期將沉淀前段時間一直以來材料科學的調查研究精華,為跨越三個階段的新材料研究列出期終榜單。  本期梳理的十大未來最具潛力的材料,包括:石墨烯、碳纖維、輕型合金、碳納米管、超導材料、半導體材料、功能薄膜、智能材料、生物材料

    納米所在高純度半導體型碳納米管分離應用方面獲進展

      半導體型單壁碳納米管(s-SWNTs)具有獨特的電學、力學和光學特性,被認為是最有希望取代硅延續摩爾定律的半導體材料之一。但是,目前通過常規制備手段所制備的SWNTs均是不同導電屬性的SWNTs混合物,極大地阻礙了其優異電子性能的發揮及在諸多高端科技領域里的潛在應用。因此,如何有效地獲得高純度、

    創造“再生”奇跡?電活性生物材料的未來展望

    電活性生物材料是在電信號作用下能改變其理化特性或者在外界刺激作用下產生電信號的一類生物醫學材料。電活性生物材料作為新一代“智能”生物材料,可以將電、電化學和力電信號刺激直接傳遞給細胞和組織,引起了生物醫學領域研究人員的極大關注。此外,生物體的組織和細胞電學性質的研究也正在引起越來越多的關注。與離子物

    石墨烯材料新時代興起 抓住石墨烯發展的重大機遇

      在當今的中國與世界,關于石墨烯可能引發的材料革命乃至新技術革命討論非常熱烈。最近,我到北京、上海、廣州、深圳、江蘇、浙江、黑龍江、山東、陜西和中科院、清華大學等地方和研究機構對石墨烯進行了調研。石墨烯具有非常大的發展潛力和應用前景,我們必須統籌規劃,精心布局,緊緊抓住石墨烯研發和產業化所帶來的重

    美研制出能在室溫工作的石墨烯變頻器

      美國科學家首次制造出能在室溫下工作的石墨烯變頻器,克服了用石墨烯制造電子設備時的重要障礙——能帶隙。最新研究有望讓科學家們用石墨烯制造出數字晶體管,從而大大擴展石墨烯在電子設備領域的應用。   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,只有一層碳原子的厚度,是迄今最薄

    從分子電子學的沉浮看創新

      最近,創新和創業的話題很熱。IEEE Spectrum 2015/10發表“The Booms and Busts of Molecular Electronics”的文章,正好說明創新的重要和艱難,不但搞電子的網友會有興趣,對其他有志創新的朋友也會有啟發。   40年前,紐約大學的研究生Ari

    普通打印機首次打印出石墨烯薄膜電路

      據英國《每日郵報》網站11月29日(北京時間)報道,英國劍橋大學的科學家們利用“神奇材料”石墨烯“墨水”,首次使用普通的家用打印機打印出由石墨烯制成的柔性電路,最新研究突破有助于科學家們大規模廉價制造出可穿戴的電子設備。  打印出電子設備并非新技術,科學家們已經使用納米粒子“墨水”打印出了很多電

    石墨烯后又一輪超級材料創新高潮襲來

             多個類型的平面材料堆砌在一起,可能展現每個的最佳性能。圖片來源:H. Terrones et al  物理學家習慣使用他們所能想到的最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

    美首次研制出穩定的單原子層鍺

      據物理學家組織網4月10日報道,60年前,鍺被用來做成了第一塊晶體管,但隨后被硅取代,現在,美國科學家首次成功制造出了單原子厚度的鍺——單鍺(germanane),其電子遷移率是硅的10倍,因而有望取代硅用于制造更好的晶體管。研究發表在最新一期的美國化學會《納米》雜志上。   單鍺的結構同由單

    石墨烯或寫入“十三五”規劃 豐田建石墨烯產業園

      石墨烯是僅有一個碳原子厚度的二維結構新材料,它在已知的材料中最輕、最薄、強度最大、韌性最好。  西班牙研發出世界首例石墨烯聚合材料電池,充電時間不到8分鐘,用此電池提供電力的電動車最多能行駛1000公里。這是不久前在《世界報》刊出的消息,在業界引起了很大關注。石墨烯作為一種新材料,當前正“紅得發

    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

    金屬所石墨烯三維網絡結構的制備及應用研究取得重要進展

      最近,沈陽材料科學國家(聯合)實驗室的成會明、任文才帶領的石墨烯研究團隊在石墨烯三維體材料的宏量制備和應用方面取得重要突破。他們采用兼具平面和曲面結構特點的泡沫金屬作為生長基體,利用CVD方法制備出具有三維連通網絡結構的泡沫狀石墨烯體材料。研究發現,這種石墨烯體材料完整地復制了泡

    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

    石墨烯是世界上最薄最“快”的納米材料

       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

    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,

    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 

    毫米波與太赫茲技術

    今日推薦文章作者為東南大學毫米波國家重點實驗室主任、IEEE Fellow 著名毫米波專家洪偉教授,本文選自《毫米波與太赫茲技術》,發表于《中國科學: 信息科學》2016 年第46卷第8 期——《信息科學與技術若干前沿問題評述專刊》,射頻百花潭配圖。引言隨著對電磁波譜的不斷探索, 人類對電子學和光學

    石墨烯的“矚目” 正慢慢的改變著世界

      石墨烯是當今世界最受矚目的材料之一,雖然它只有一個碳原子那么厚,但它的強度卻是鋼的100倍。石墨烯帶來的技術革命,正在一點點地改變著這個世界!下面10個關于石墨烯的研究,已經走入了我們的生活。。。來自空氣中的燃料  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

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