石墨烯
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英國研究表明光可以加速質子在石墨烯中的傳輸
英國曼徹斯特大學國家石墨烯研究所的科研人員發現了一種利用光加速石墨烯質子傳輸的方法,可能會改變氫氣產生方式。相關研究結果發表在《自然通訊》上。
國際聯合研究證實水分子與石墨烯電子的固液量子摩擦機制
來自英國曼徹斯特大學、德國馬克斯·普朗克聚合物研究所等的國際科研小組在《自然·納米技術》上發表研究成果顯示,水可以直接與碳的電子相互作用,這在流體動力學中是一種非常不尋常的量子現象。
英國發現納米波紋石墨烯具有強大催化效果
由英國國家石墨烯研究所(NGI)科研人員領導的國際科研團隊發現,石墨烯中的納米波紋可以使其成為一種強大的催化劑,加速氫分解,效果類似于最好的金屬基催化劑。研究發表在《美國國家科學院院刊》(PNAS)上
國外科研人員使用石墨烯電極電解水分子
由英國國家石墨烯研究所(NGI,位于英國曼徹斯特大學)科研人員領導的團隊在《自然·通訊》雜志上發表論文,使用石墨烯作為電極來測量施加在水分子上的電力以及水分子響應這種力而斷裂的速率,表明水分子的破裂速度隨著電力的增加呈指數級增長。
研究人員通過外部電場顯著改變石墨烯電荷載流子弛豫時間
意大利國家研究委員會光子學和納米技術研究所、米蘭理工大學等研究機構與英國、西班牙相關機構合作,通過外部電場顯著改變石墨烯電荷載流子的弛豫時間。
研究表明新觸屏技術可用石墨烯替換稀有金屬銦
銦是地球上的稀有金屬之一,它也是無處不在的電子設備中的一種關鍵成分。工程師們現在展示了一種將銦換成石墨烯以制造具有完全相同電子特性設備的方法。氧化銦錫(ITO)薄膜具有高導電性和透光性,這使得它成為各種顯示技術的選擇。近日,研究人員成功制造出具有單層石墨烯陽極的有機發光二極管(OLED),以取代有機發光二極管中的銦錫氧化物( ITO)。相關研究結果發表《先進光學材料》雜志上。
科研人員研發出具有耐水性和高效氫分離性能的氧化石墨烯膜
日本京都大學、量子科學技術研究開發機構的科研人員等共同組成的研究團隊研發出具有高效氫分離性能的氧化石墨烯(GO)膜,既保持了GO膜原有的氫分離性能,又大幅提升了GO膜的耐水性,有望實現低成本綠色氫能源的穩定提供,推動構建低碳社會。
石墨烯用于超高密度硬盤驅動器,性能可提高10倍
英國劍橋大學石墨烯中心與埃克塞特大學、印度、瑞士、新加坡和美國的團隊合作研究表明,石墨烯可用于超高密度硬盤驅動器(HDD),與當前技術相比,其性能可提高十倍。相關成果發表在《自然·通訊》上。