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单层石墨烯(上)激发了科学家探索半导体单晶材料——如二维黑磷单晶(中)和二硫化钼(下)——的热情。图片来源: C. BICKEL 通常情况下,胶带不会被看作是一种具有科学突破性的进展。但是当英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·盖姆(Andre Geim)和康斯坦丁·诺沃肖罗夫(Konstantin Novoselov)(两人在2010年获得诺贝尔物理学奖)2004年与同事在《科学》杂志发表了他们的研
石墨烯自从2004年被报道以来,得到了广泛和深入的研究,以其优异的力学性质,光学和电学等性质,石墨烯的发现激发了人们对二维材料探索的热情。众所周知,Geim组**次发现石墨烯是通过一种简单的方法,用胶带将机械解理的石墨转移到二氧化硅基底上。作为二维材料研究的**,A. Geim和 K.S NoVoselov也因此获得了2010年诺贝尔物理学奖。这种简单有效的方法在近十多年来被广泛应用到其他二维材料
多个类型的平面材料堆砌在一起,可能展现每个的较佳性能。图片来源:H. Terrones et al 物理学家习惯使用他们所能想到的较好的词语来形容石墨烯。这丝薄的单原子厚度的碳是灵活、透明的,比钢强、比铜导电好,虽然非常薄,但它实际上是二维材料。在2004年被分离出来后不久,石墨烯就成为全世界研究人员痴迷的对象。 不过,对Andras Kis而言并非如此。Kis表示,与石墨烯一样不可思议的是,“
一个国际联合研究小组宣布,通过在石墨烯中加入硼原子的方式,他们开发出一种灵敏度较高的气体传感器。该技术在灵敏度上,比目前较先进的气体传感器高6个数量级。未来这种传感器有望在科学实验和工业中获得广泛的应用,无论是有毒有害气体、**标排放的汽车尾气,还是大气污染中的氮氧化合物都会在它面**一显出原形。 一个国际联合研究小组宣布,通过在石墨烯中加入硼原子的方式,他们开发出一种灵敏度较高的气体传感器。该装置
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