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    MIT研究人員開發THz級石墨烯芯片

    美國麻省理工學院(MIT)的研究人員們透過在兩層鐵電材料(行情 專區)間夾進高遷移率的石墨烯薄膜,從而實現可直接在光訊號上操作的太赫茲(terahertz;THz)級頻率晶片。 根據麻省理工學院,這種新材料堆疊可望帶來比當今密度更高10倍的記憶體,并打造出能直接在光訊號上操作的電子元件(行情 專區)。 「我們的研究成果可望為光訊號的傳輸與處理開啟令人振奮的嶄新領域,」MIT博士后研究員DafeiJin表示。這項研究是由DafeiJin以及 MIT教授NicholasFang、JunXu、博士生AnshumanKumarSrivastava與前博士后研究員Kin-HungFung(目前在香港理工大學)共同合作。 研究人員們的靈感來自于鐵電閘極記憶體與電晶體,他們在夾層中加入石墨烯材料以提高性能。在特征化混合元件時,他們發現石墨烯中形成2D等離子體結構并與鐵電材料中的聲子極化耦合。最后產生的元件能夠在T......閱讀全文

    MIT研究人員開發THz級石墨烯芯片

      美國麻省理工學院(MIT)的研究人員們透過在兩層鐵電材料(行情 專區)間夾進高遷移率的石墨烯薄膜,從而實現可直接在光訊號上操作的太赫茲(terahertz;THz)級頻率晶片。   根據麻省理工學院,這種新材料堆疊可望帶來比當今密度更高10倍的記憶體,并打造出能直接在光訊號上操作的電子元件

    國家級石墨烯基地落戶常州

      根據科技部剛剛下發的《關于認定2014年國家高新技術產業化基地和現代服務業產業化基地的通知》,常州國家石墨烯新材料高新技術產業化基地正式獲批并落戶常州西太湖科技產業園。這是全國首個“國字號”石墨烯產業化基地。  園區已注冊成立石墨烯相關企業25家,初步形成了區域性的石墨烯產業集群。石墨烯專利申請

    石墨烯制最薄燈泡燈絲 有助研發石墨烯芯片的光通信

    石墨烯中心發光示意圖  愛迪生在發明燈泡時,最初是使用碳作為燈絲;現在,一個由美國哥倫比亞大學、韓國首爾國立大學和韓國標準科學研究院研究人員組成的國際團隊又回到同一種元素,他們首次展示了用只有一個碳原子厚度的石墨烯作為燈絲的芯片上可見光源:細條狀石墨烯燈絲與金屬電極相連,懸掛在基底上方,當電流通過時

    石墨烯芯片光通信技術取得突破

      愛迪生在發明燈泡時,最初是使用碳作為燈絲,一個由美國哥倫比亞大學、韓國首爾國立大學和韓國標準科學研究院研究人員組成的國際團隊又回到同一種元素,他們首次展示了用只有一個碳原子厚度的石墨烯作為燈絲的可見光源:細條狀石墨烯燈絲與金屬電極相連,懸掛在基底上方,當電流通過時燈絲就會受熱發光。這項研究發表在

    高鴻鈞團隊利用STM實現石墨烯納米結構原子級的可控折疊

      探索新型低維碳納米材料及其新奇物性一直是當今科技領域的前沿科學問題之一。二維的石墨烯晶格結構被認為是其他眾多的碳納米結構的母體材料。例如,將石墨烯結構沿著某一方向卷曲可以形成一維的碳納米管,將具有五元環和七元環石墨烯結構彎曲成球型結構即可形成富勒烯。石墨烯在未來納米學器件的應用,需要構筑具有三維

    蘇州納米所等在高靈敏度石墨烯太赫茲探測器研究獲進展

      中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所、中國科學院納米器件與應用重點實驗室秦華團隊與中國電子科技集團有限公司第十三研究所專用集成電路國家級重點實驗室合作,成功獲得了高靈敏度石墨烯(Graphene)太赫茲探測器,靈敏度達到同類石墨烯探測器的最好水平,該結果近期發表在碳材料雜志Carbon(116

    超高靈敏度石墨烯太赫茲探測器研究獲突破

    ? ? ? ? ? ? 中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所、中國科學院納米器件與應用重點實驗室秦華團隊與中國電子科技集團有限公司第十三研究所專用集成電路國家級重點實驗室合作,成功獲得了高靈敏度石墨烯(Graphene)太赫茲探測器,靈敏度達到同類石墨烯探測器的最好水平,該結果近期發表在碳材料雜志

    高遷移率氮摻雜石墨烯量子輸運研究取得重要進展!

      石墨烯材料因其特殊的能帶結構、超高的遷移率和新奇的輸運特性,成為探索新物性、研制新型量子電子器件的理想體系。其中,對于石墨烯摻雜體系輸運特性的研究有助于理解摻雜石墨烯中的載流子輸運特性和散射機制,在石墨烯材料和電子器件性能優化方面具有重要指導意義。  近日,北京大學信息科學技術學院、固態量子器件

    我國率先打開太赫茲未來應用之門

    ?? 日前從中科院合肥物質科學研究院獲悉,該院強磁場中心盛志高課題組和上海大學金鉆明博士、中科院固體所蘇付海研究員合作,首次實現了基于石墨烯的太赫茲應力調制器。該研究成果日前已在國際著名的《先進光學材料》期刊上發表。  太赫茲(THz)一般是指頻率介于1011—1013頻段的亞毫米電磁波。由于優越的

    我國實現石墨烯外差混頻探測 開啟太赫茲立體成像大門

    石墨烯和太赫茲,一個是面向未來的新材料,一個是面向未來的新技術,兩者貌似不搭茬。不過,最近它們“碰撞”在一起,產生了絢麗的“火花”。7月13日,從中國電子科技集團公司獲悉,科研人員成功將石墨烯太赫茲探測器的工作頻率提高至650GHz,在國際上首次實現石墨烯外差混頻探測,開啟了太赫茲立體成像世

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