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    石墨烯傳感器助力“意念控制”機器人

    戴上專門的電子頭帶,用人的意念控制機器人,這聽起來似乎只是科幻小說中存在的情節。但現在,發表在美國化學會《ACS應用納米材料》上的研究向實現這一目標邁出了一步。通過設計一種不依賴于黏性導電凝膠的特殊3D圖案結構,澳大利亞悉尼科技大學團隊創造出了可測量大腦電活動的“干式”傳感器,在不平整的頭部曲線和千絲萬縷的頭發中也能輕松使用。 醫生使用腦電波監測來自大腦的電信號,其中專門的電極被植入或放置在頭部表面。腦電波有助于診斷神經疾病,但它也可被結合到腦機接口中,這種接口使用腦波來控制外部設備,如假肢、機器人甚至視頻游戲。 大多數非侵入性的產品都使用“濕”傳感器,這些傳感器用一種黏糊糊的凝膠貼在頭上,會刺激頭皮,有時還會引發過敏反應。 作為替代方案,研究人員一直在開發不需要凝膠的“干式”傳感器。盡管像石墨烯這樣的納米材料可能是一個合適的選擇,但它們扁平和典型的片狀性質使它們與人類頭部不平坦的曲線不相容,尤其是長時間使用時。因此,......閱讀全文

    石墨烯傳感器助力“意念控制”機器人

      戴上專門的電子頭帶,用人的意念控制機器人,這聽起來似乎只是科幻小說中存在的情節。但現在,發表在美國化學會《ACS應用納米材料》上的研究向實現這一目標邁出了一步。通過設計一種不依賴于黏性導電凝膠的特殊3D圖案結構,澳大利亞悉尼科技大學團隊創造出了可測量大腦電活動的“干式”傳感器,在不平整的頭部曲線

    石墨烯傳感器實力證明 石墨烯驅動工業革命或將成現實

      石墨烯作為最有潛力的二維材料之一,頗受大家看好,然而實際操作中不少人卻發現了這個問題:制備技術發展不完善,商用化難,市場打開慢。不過英國埃克賽特大學的一項研究或許可以改變這種現狀。  制造石墨烯器件的傳統方法費時費力。近日,英國埃克賽特大學的工程師們研發出一種新的生產方法,直接在銅基質上建立完整

    圖像傳感器運用石墨烯與CMOS技術

    硅基CMOS技術是當今大多數電子產品依賴的主要技術。然而,為了電子行業的進一步發展,新技術必須開發具有能將CMOS與其他半導體器件集成的能力。歐洲最大的一項研究計劃石墨烯旗艦項目(Graphene Flagship),即以10億歐元的預算將實驗室石墨烯轉向市場,參與市場化競爭。現在,來自

    《自然》:意念控制電腦圖像或可實現

      據英國《每日郵報》近日報道,美國科學家日前發現了使用一小部分腦細胞在電腦屏幕上控制復雜圖像的方法。如果能得以廣泛應用,也許未來我們可以實現用意念來控制手機和電腦上的圖像顯示。   該研究項目的負責人、美國加州大學洛杉磯分校神經外科教授伊薩克·弗萊德表示:“在研究中,志愿者可以通過他們的思維來選

    英國曼徹斯特大學石墨烯磁性控制最新研究

      近日,曼徹斯特大學Irina Grigorieva博士領導的科研團隊在Nature Communications上發表研究,揭示了如何利用石墨烯制造初級磁矩并自如地控制其開關轉換。   磁性材料與現代社會的方方面面都息息相關,它們在含有微型磁性元件的電子工具,諸如硬盤、存儲芯片和傳感器中都

    傳新型石墨烯傳感器可檢測納米分子

      據報道稱,由瑞士洛桑聯邦理工學院(EPFL)與西班牙光子科學院(Institute of Photonic Sciences)共同組成的一支研究團隊,最近利用石墨烯改善了分子檢測的紅外線吸收光譜。研究人員們發現,石墨烯能夠聚光于特定焦點上,從而準確地“聽”到納米級分子的振動。   歐洲研究人員最

    傳新型石墨烯傳感器可檢測納米分子

      據報道稱,由瑞士洛桑聯邦理工學院(EPFL)與西班牙光子科學院(InstituteofPhotonicSciences)共同組成的一支研究團隊,最近利用石墨烯改善了分子檢測的紅外線吸收光譜。研究人員們發現,石墨烯能夠聚光于特定焦點上,從而準確地“聽”到納米級分子的振動。  歐洲研究人員最近開發出

    美研制出廉價石墨烯海綿傳感器

      據美國《大眾科學》網站近日報道,美國倫斯勒理工學院的科學家最新研制出了一款纖巧、便宜且能重復使用的新式傳感器,其由石墨烯泡沫制成,性能遠超現在市面上的商用氣體傳感器,而且,在不遠的未來,科學家們能在此基礎上研制出更優異的炸彈探測器和環境傳感器。  新傳感器摒棄了阻止傳感

    美開發出僅原子大小石墨烯傳感器

      據物理學家組織網12月5日報道,美國航空航天局(NASA)開發出只有原子大小的基于石墨烯材質的微型傳感器,用以檢測地球高空大氣層的微量元素,以及航天器上的結構性缺陷。   NASA戈達德太空飛行中心技術專家蘇丹娜說,兩年前其研究團隊就開始以石墨烯為基礎研究開發制造納米大小的探測器,以

    氧化石墨烯和石墨烯性能的區別

    氧化石墨烯和石墨烯性能的區別采用改進的Hummers法制備了氧化石墨烯,將其采用水合肼還原獲得石墨烯,以氧化石墨烯和石墨烯為吸附劑,分別采用透射電鏡(TEM),傅里葉變換紅外光譜(FT-IR),拉曼光譜(RS)和X射線衍射光譜(XPS)對陰陽離子的不同吸附性能進行了分析表征.結果表明:兩吸附劑對羅丹

    石墨烯檢測方法大匯總,石墨烯快速檢測

      超全面石墨烯檢測方法大匯總,看完就是石墨烯檢測專家了!  2004年,康斯坦丁博士通過膠帶從石墨上分離出石墨烯這種“神器的材料”,它的出現在全世界范圍內引起了極大轟動……  石墨烯具有非同尋常的導電性能、極低的電阻率極低和極快的電子遷移的速度、超出鋼鐵數十倍的強度,極好的透光性……這些優異的性能

    新傳感器實現意念操控機械假肢

      一個國際團隊發表新報告說,在他們研發的傳感器技術助力下,機械假肢能探測到使用者脊髓運動神經元發出的電信號,使假肢的控制更加靈活,這相當于用意念控制假肢。有關技術有望幫助截肢人士恢復更多活動功能。  刊登在新一期英國《自然·生物醫學工程》上的論文介紹說,來自英國、美國、奧地利等國科研機構的研究人員

    世界首個石墨烯橡膠傳感器在愛爾蘭誕生

      據8月19日愛爾蘭科學基金會網站報道,愛爾蘭科學家發明了一種將石墨烯融入橡膠的技術,使橡膠具有導電性,從而制造用于可穿戴設備的橡膠傳感器。若將石墨烯橡膠制成的橡皮筋嵌入衣服中,可檢測到如呼吸、脈搏、血壓等人們最輕微的活動,從而可應用于嬰兒猝死癥和成人睡眠窒息癥等疾病的檢測預警,還可用于運動員動作

    石墨烯傳感器可檢測室內空氣污染

      英國南安普頓大學和日本先進科學技術研究所的科學家研發了一種以石墨烯為原材料的傳感器,能檢測出室內空氣污染且精度極高。這一研究近日發表在《科學進展》期刊上。  新研發的傳感器可以感應到來自建筑、家具用品的二氧化碳分子以及揮發性有機化合物(VOC)氣體分子。  近年來,由個人居住環境中的空氣污染引起

    石墨烯傳感器在中紅外波段的應用潛力

    據麥姆斯咨詢報道,美國耶魯大學(Yale University)和巴塞羅那光子學研究所(ICFO)的研究人員合作開發了一款基于石墨烯的器件,或能制成在中紅外光譜工作的新型微尺寸非制冷探測器。目前,在紅外“指紋”區(充滿了分子特定的光譜信息)工作的商用中紅外傳感器,通常需要昂貴的光電探測器材料

    “意念控制”從科幻走向應用 大腦會被控制嗎

       用意念指揮臺燈、無人機甚至小白鼠運動,不用目測就能判斷一個人注意力是否集中,癱瘓病人動動腦子就能依靠機器重新站立……這些似乎只有在科幻電影中才會出現的場景,如今部分已經成為現實。  在美國,馬斯克創立腦機交互公司;扎克伯格成立項目組研發意念高速打字;幾天前,來自不同國家的科學家,在美國神經科學

    人類能通過意念控制這個世界么?

      澳大利亞研究人員正在招募5名嚴重癱瘓的患者,對一種連接大腦和電腦的實驗裝置進行測試,以期利用大腦對物質的控制能力。  科學家說,它可以幫助癱瘓的人僅僅通過思考環境就能移動、交流和與環境互動。  這種被稱為stentrode的設備被稱為仿生脊柱,因為它有幫助癱瘓患者再次活動的潛力。但它的創造者、介

    石墨烯表征手段

    石墨烯的表征主要分為圖像類和圖譜類圖像類以光學顯微鏡透射電鏡TEM掃描電子顯微鏡、SEM和原子力顯微分析AFM為主而圖譜類則以拉曼光譜Raman紅外光譜IRX射線光電子能譜、XPS和紫外光譜UV為代表其中TEM、SEM、Raman、AFM和光學顯微鏡一般用來判斷石墨烯的層數而IRX、XPS和UV則可

    北京石墨烯研究院石墨烯晶元、烯薄膜設備采購公告

      國信招標集團股份有限公司受北京石墨烯研究院委托,根據《中華人民共和國政府采購法》等有關規定,現對北京石墨烯研究院2018年石墨烯晶元批量制備設備和高質量石墨烯薄膜批量制備設備采購項目進行公開招標,歡迎合格的供應商前來投標。  項目名稱:北京石墨烯研究院2018年石墨烯晶元批量制備設備和高質量石墨

    石墨烯和石墨的區別,聯系

    石墨烯和石墨的區別如下:一、性質不同1、石墨烯:一種由碳原子以sp2雜化軌道組成六角型呈蜂巢晶格的二維碳納米材料。2、石墨:是碳的一種同素異形體。二、用處不同1、石墨烯:具有優異的光學、電學、力學特性,在材料學、微納加工、能源、生物醫學和藥物傳遞等方面具有重要的應用前景,被認為是一種未來革命性的材料

    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

    3D石墨烯泡沫制成先進壓力傳感器

    據發表在最新一期《先進工程材料》期刊上的論文,蘇格蘭一個研究團隊開發出一種先進的壓力傳感器技術,有助于改進機器人系統,如用于機器人假肢和機械臂。 由西蘇格蘭大學(UWS)、集成石墨烯有限公司牽頭的研究團隊正在開展一個機器人系統先進傳感器開創性項目,旨在開發提供觸覺反饋和分布式觸摸的精確壓力

    超光譜圖像傳感器問世 石墨烯和CMOS完美結合

      西班牙光子科學研究所(ICFO)的科學家們日前開發出一種全新的圖像處理芯片。該圖像處理芯片借助于新型的納米石墨烯和量子點混合技術,首次讓數字相機能夠同時捕捉來自紅外/紫外和可見光部分的圖像。  ICFO的研究人員采用金屬、PbS膠質量子點(CQD)半導體材料布于單層石墨烯,并且將這種混合式系統置

    超光譜圖像傳感器問世,石墨烯和CMOS完美結合

      西班牙光子科學研究所(ICFO)的科學家們日前開發出一種全新的圖像處理芯片。該圖像處理芯片借助于新型的納米石墨烯和量子點混合技術,首次讓數字相機能夠同時捕捉來自紅外/紫外和可見光部分的圖像。  ICFO的研究人員采用金屬、PbS膠質量子點(CQD)半導體材料布于單層石墨烯,并且將這種混合式系統置

    絕緣基底上可控制備單層石墨烯薄膜研究取得進展

      化學氣相沉積(CVD)是生長大面積高質量石墨烯的有效方法之一。在石墨烯的CVD生長過程中,需要使用金屬催化劑,石墨烯需要轉移才能構筑電學器件,與當前的半導體加工工藝不兼容,同時轉移會造成石墨烯的褶皺、破損和降低其電學性能。如能在絕緣襯底上實現石墨烯的無金屬催化生長,那就不需要轉移可直接構筑電學

    “石墨烯的可控制備、物性與應用探索”項目通過驗收

      8月29日,中科院高技術研究與發展局組織召開了“十一五”院知識創新工程重要方向項目“石墨烯的可控制備、物性與應用探索”的驗收會。以清華大學范守善院士為組長的驗收專家組認為,項目在石墨烯的前沿科學問題和實際應用亟需突破的關鍵技術等方面取得了突破性進展,獲得了多項具有自主知識產權的成果

    淺析石墨烯管式爐溫度控制的一些見解

     石墨烯管式爐適用于電子陶瓷與高溫結構陶瓷的燒結、玻璃的精密退火與微晶化、晶體的精密退火、陶瓷釉料制備、粉末冶金、納米材料的燒結、金屬零件淬火及一切需快速升溫工藝要求的熱處理,是科研單位、高等院校、工礦企業理想的實驗和生產設備。  在石墨烯管式爐內,工藝的介質受熱升溫或同時進行汽化。對石墨烯管式爐溫

    “意念”控制生命體內細菌群落的首個證據!

      過去證據表明,包括人類在內的動植物共生微生物菌群平衡有助于機體健康,例如,所謂的各種環境疾病起源,就與細菌群落組成變化有關。但是,機體與細菌保持合作的分子水平機理以及細菌和宿主如何統籌協調在很大程度上仍然未知。  破譯這些復雜關系是一個重要突破  Kiel大學動物學研究所的一個研究小組用模式生物

    我國石墨烯材料研究取得突破進展 石墨烯概念或受益

      昨天,記者從中國科學院寧波材料技術與工程研究所官網了解到,寧波材料所在石墨烯高分子復合材料領域取得進展。市場分析認為,石墨烯概念有望再掀波瀾。   寧波材料所介紹,該所在實現石墨烯產業化制備的基礎上,進一步開展相關研究,并得到國家自然科學基金和寧波市重點科技創新團隊的支持,作為研究基礎申請獲批

    石墨烯新技術“驚”現中國國際石墨烯創新大會

    在中國國際石墨烯創新大會上,國內多家公司和機構討論了利用石墨烯技術取代現有的硅基芯片,并創建了一個石墨烯銅創新聯合體來攻關這一技術。據了解,石墨烯的電子遷移率遠高于硅基材料,其性能表現將遠遠超過現有的硅基芯片,同時能效表現也相當出色,不過目前該芯片技術距離量產應用還有一定距離,科學家一直在研究大規模

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