2017年Lin等人[2]在naturephotonics上报导了与传统工艺不同的制备器件的方法(如图1a所示):湖实先在衬底上转移石墨烯然后在石墨烯上沉积硫属化物玻璃(ChG),湖实之后再通过刻蚀形成波导,该结构中的石墨烯能实现更高效的光吸收。石墨烯费米能级在态密度很低的狄拉克点附近,验室因此费米能级可调。自从2004年AndreGeim等人用机械剥离的方法获得石墨烯以来,碳寻石墨烯已经被广泛地应用在光电器件。
浙江之道(a)金属纳米颗粒散射示意图。成立图4(a)离子凝胶栅控的石墨烯场效应晶体管示意图。
白马(b)器件转移曲线测试。
该结构的共振波长为850nm,湖实对于该波长的入射光石墨烯的吸收能达到60%以上,因此石墨烯光电探测器的响应度能达到21mA/W。超细纤维的比拉伸强度高达598MPag-1cm3,验室甚至比新型轻质钢(227MPag-1cm3)更强。
Li-Mg合金过电势较低,碳寻因此界面阻力较低。所提出的基于柔性木基阴极的Li-CO2电池可以稳定循环200次,浙江之道同时保持1000mAhgc-1的高容量和1.5V的低过电位。
成立太阳能蒸汽发生装置在太阳能辐照度下具有成本效益和大规模应用的前景。 文献链接:白马Extrusion-Based3DPrintingofHierarchicallyPorousAdvancedBatteryElectrodes(Adv.Mater.,2018,DOI:10.1002/adma.201705651)Nature:白马小小木材到高性能结构材料的飞跃北京时间2018年2月8日,Nature在线发表了马里兰大学胡良兵、TengLi(共同通讯)题为Processingbulknaturalwoodintoahigh-performancestructuralmaterial的文章,团队研发出了一种简单而有效的策略,将块状天然木材直接转变成高性能结构材料,其强度,韧性和防弹性提高了十倍,并具有更大的尺寸稳定性。