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石墨烯纳米电路技术获得新进展

据美国物理学家组织网6月10日报道,美国一联合研究小组称,他们在利用石墨烯制造纳米电路领域获得了突破:设计出了简便、快速的纳米电线制造方法,能够调谐石墨烯的电学特征,使氧化石墨烯从绝缘物质变成导电物质。这被认定为石墨烯电子学领域的一项重要发现,相关研究报告发表在6月11日出版的《科学》杂志上。   纳米电路的研究人员之所以对于石墨烯的研究颇具热忱,是因为与硅相比,电子在石墨烯内移动时会受到更小的阻力,而硅晶体管的尺寸也已经接近了相关物理定律的极限。虽然石墨烯纳米电子学可比硅基电子学速度更快且消耗更少的能量,但此前无人知晓如何制造可扩展或可重复的石

2010年06月12日 更新
山大完成两碳纤维开发应用项目

山东大学材料学院碳纤维工程技术研究中心承担的混杂纤维增强复合材料的开发及其应用研究、柔性连续耐高温抗腐蚀碳纤维抽油杆研制两个项目,日前通过了山东省科技厅组织的技术鉴定。 混杂纤维增强复合材料的开发及其应用研究项目利用碳纤维、金属纤维及无机矿物纤维等作为混杂增强纤维,充分发挥了碳纤维减摩质轻、金属纤维高强导热、无机纤维耐热价低的优点,利用环保型的改性树脂作为基体,达到无粉尘污染和低有机物排放的双重效果,制备的复合材料具有良好性能。所研制的混杂纤维增强复合材料组成设计先进,材料来源广泛,制作工艺简单,应用前景广阔。 柔性连续耐高

2010年05月12日 更新
2010年全球碳纤维市场快速回暖

在即将过去的这场全球性的经济衰退中,碳纤维产业并没有幸免,尤其是2009年经济衰退陷入最低谷时,很多碳纤维制造商也推迟或放慢了自己的发展计划。但是进入2010年以来,随着经济危机的好转,全球碳纤维市场出现快速回暖的迹象。   巨大需求刺激碳纤维市场回暖   在前不久召开的2009年碳纤维大会上,与会的专家一致认为全球碳纤维供应和需求两方面都将恢复上升轨道。今年4月份全球碳纤维龙头厂商Toray上调碳纤维价格,上涨幅度达到15%,更是印证了这一趋势。   市场的快速回暖,源于巨大的需求。有调查显示2010年全球碳纤维需求量则达到3.2

2010年04月27日 更新
世界最大碳纳米管厂将于5月投产

日本昭和电子(Showa Denko)公司的新碳纳米管(CNT)装置在试用以后,2010年5月将投入生产,年产400T的装置位于该公司的Oita联合装置,是日前世界最大的 CNT装置,将推出CNT新牌号VGCF-X,用于电子部件外壳生产用无静电塑料配混料,除抗静电作用外,还提高塑料部件强度。新装置是昭和电子公司第二个装置,1996年建的再Kawasaki第一个装置产能为20t/a,主要用于提高锂电池外壳耐用性,2007年产能扩大至100t/a。

2010年04月14日 更新
FutureCarbon公司在研发易溶解的碳纳米管颗粒方面取得重大突破

2010年2月2日,德国拜罗伊特: FutureCarbon公司成功开发出一种通过简单的搅拌就可以分散、但不形成粉尘的碳纳米管颗粒。这种颗粒的性能和处理类似于可溶咖啡。这项开发是碳纳米材料在工业应用上的一项重大突破。这种材料被FutureCarbon 公司命名为“CarboGran”。 CarboGran是一种由碳纳米管(CNTs)组成的、易溶解的颗粒。这种CNTs通过简单的搅拌就可以均匀地分布在溶剂中,并形成稳定的、无再聚集成凝块倾向的分散液。CarboGran可以与水、酒精、乙烯等众多不同的溶剂一起使用。 CarboGra

2010年04月06日 更新
国家纳米科学中心石墨烯纳米生物传感器研究取得新进展

作为一种新型的二维纳米材料,石墨烯以其独特的物理性质引起了极大的关注。和其它结构相比,石墨烯具有极高的电导率、热导率、及出色的机械强度;并且作为单原子平面二维晶体,石墨烯在高灵敏度检测领域具有独特的优势。然而目前人们对石墨烯与生物的界面却知之甚少,这一问题的研究对于石墨烯能否应用于生物电子学至关重要。 国家纳米科学中心方英课题组和美国哈佛大学Lieber课题组合作首次成功制备了石墨烯与动物心肌细胞的人造突触。研究人员首先通过纳米加工技术得到高信噪比的石墨烯场效应晶体管集成芯片,进而在芯片表面培养鸡胚胎心脏细胞。研究发现,石墨烯和单个心肌

2010年04月02日 更新
石墨烯表面性质的尺寸效应研究获得新发现

当颗粒的尺寸进入纳米尺度后,纳米材料所具有的宏观块材所不具备奇异或反常的物理、化学特性,一般称为小尺寸效应。如半导体量子点随尺寸的变化而呈现出不同的颜色。目前精确地确定量子点中每个组分原子的位置还十分困难,所以还不能定量的建立量子点中结构与性质的关系。近几年来,研究人员发现,某些金属二维膜可以精确的控制其厚度,精度可以达到单原子层。他们还在这些形貌精确可控的膜中发现一系列有趣的性质,如超导温度、表面的化学反应特性随单原子层厚度变化出现振荡现象。由于这些金属膜只能在极低温度下稳定存在,大大限制了其广泛应用的前景。 石墨烯是2004年实验证实可

2010年03月19日 更新
Nanocyl公司碳纳米管项目7月投入线上生产

位于比利时桑布尔维耶的Nanocyl公司日前宣布,该公司正在安装一套新反应器,年产能400吨碳纳米管,预计于2010年7月投入线上生产。 Nanocyl公司最高执行官FrancisMassin称:“我们已经成功达到碳纳米管规模扩产技术。这套新装置将补充现有60吨/年产能,帮助我们客户增长需要。” 该公司解释说,碳纳米管还可用于生产增强聚醚酮(PEEK)高温热塑性塑料,解决半导体工业耐化学品的需要。 Nanocyl公司为推广、扩展碳纳米管的销售,在韩国、北美等设立商业机构,目标是帮助客户选择、

2010年03月18日 更新
科学家发现新型发电方式 碳纳米管可产生大电流

据国外媒体报道,麻省理工学院科学家发现一种新发电方式,利用碳纳米管产生出大电流,可为超小型设备提供电能,而且纳米管产生的电能是同等重量锂离子电池电能的100倍。参与研究的科学家迈克尔·斯特拉诺( Michael Strano)称这项研究翻开了能量研究领域的全新一页。 麻省理工学院科学家介绍了实验过程:他们首先制备直径仅几十亿分之一米的碳纳米管,然后在碳纳米管表面涂覆一层燃料,利用激光束或者高压火花点燃纳米管一端的燃料,随即,沿着纳米管长度方向将产生快速移动的热波,就如同导火索点燃后,火焰沿着导火索快速移动的情景。 燃料燃烧产生

2010年03月17日 更新
阿科玛在法国兴建碳纳米管实验工厂

法国阿科玛(Arkema)公司日前宣布,将在法国大西洋比利牛斯省兴建一座年产能为400吨的碳纳米管实验工厂,计划在2011年投入生产。 该实验工厂采用一种全新的工艺过程,是世界上唯一完全以生物原料生产碳纳米管的企业。据了解,该公司以生物原料生产碳纳米管的过程,大体包括植物经发酵转化成醇类,经脱水后在反应器中形成烯烃类物质,再将催化剂在450℃~850℃ 的流化床中与烯烃相接触,催化剂表面上则生成碳纳米管。 该公司是2003年开始研究这项以生物原料制备碳纳米管技术的,2006年建成了第一条规模为20吨/年的实验室装置。目前,该公

2009年10月12日 更新
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