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美國科學家開發并制作石墨烯太赫茲設備樣機

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2020-03-17 09:54:0322919

科學家們研制出用魚鱗制作的可穿戴設備

科學家們最近開發出了一種更加環保的電子設備,用魚鱗制作的可穿戴設備。研究人員從這些鱗片上的膠原蛋白中提取出了一種明膠,然后把這種物質倒入到培養皿中讓其晾干成一層薄膜。經測試,該薄膜具備柔性、耐用性且為透明色,這些條件使其能夠被用到電子皮膚中。
2020-05-11 10:12:52790

赫茲的資料簡介及特點和應用說明

THz波(赫茲波)或成為THz射線(赫茲射線)是從上個世紀80年代中后期,才被正式命名的,在此以前科學家們將統稱為遠紅外射線。赫茲波是指頻率在0.1THz到10THz范圍的電磁波,波長大概在0.03到3mm范圍,介于微波與紅外之間。實際上,早在一百年前,就有科學工作者涉及過這一波段。
2020-11-24 10:29:000

赫茲雷達技術有哪些優勢?和應用分析

赫茲技術是目前信息科學技術研究的前沿與熱點領域之一,近幾年來,受到世界各國研究機構的廣泛關注,科學家們開展了許多基礎研究與應用研究方面的工作,這一新技術的科學價值預示著它具有蓬勃的生命力和美
2020-11-16 10:38:002

赫茲收發器傳輸速度達115吉比特/秒

赫茲頻段是一種新的頻率資源,有望用于未來的超高速無線通信——如第六代(6G)通信技術。德國和美國科學家研制出一種新型低成本赫茲接收器,由一個二極管和一個專用的信號處理器組成,能在110米范圍內以
2020-09-15 09:44:212606

基于石墨的硅基光電探測器的技術

是一個緊密堆積的碳原子層,其缺點是,特別是因為它缺乏固有的帶隙,但是這種缺陷吸引了科學家研究其在光電子學中的用途。無帶隙使石墨成為一種極寬的寬帶吸收劑,因此可以對可見,紅外和赫茲頻率進行光檢測??紤]到這些
2021-05-04 09:10:003295

科學家研發便攜式赫茲激光器,如米粒般大小

最近,科學家研制出一種新型米粒大小的便攜式赫茲激光器,其工作溫度為250K(-23℃),可用于餅干大小的插入式冷卻器。這項研究將推動赫茲激光器在醫學成像、通信、質量控制、安全和生物化學等諸多領域“大顯身手”。
2020-11-06 17:33:581363

科學家通過石墨制成惰性氣體的傳感器

石墨具有優異的強度、柔韌性和導電性,在很多不同的領域都有很大的潛力,這可能會延伸到無味、無色氣體的檢測上。科學家們已經將這種納米材料時尚化成了微型氣球,他們說可以區分不同種類的這些難以檢測的惰性氣體,通過測量它們通過氣球表面的微小穿孔逃逸所需的時間。
2020-11-30 11:24:451819

科學家通過AI設備監控電子煙行為

科學家們正在開發一種人工智能設備“Level”,通過預測人們何時有煙癮進而幫助人們戒煙。
2021-01-29 14:36:493128

科學家通過石墨打造出最小的微芯片

近日來自蘇塞克斯大學的科學團隊對石墨的底層結構進行了改變,打造出了迄今為止最小的微芯片。作為厚度只有一個原子的二維碳片,石墨是一種用途極其廣泛的材料,在許多領域都有巨大的潛力。團隊正在實驗如何通過物理變形這些二維片材來改變它們的電子和機械特性。
2021-02-18 16:48:082727

美國科學家:載人登陸火星至少得用上核動力火箭

今年2月,中國、美國、阿聯酋的火星探測器陸續接近火星,這又引起了一些美國科學家對載人登陸火星的暢想。但這些美國科學家認為,現在的條件不足以支持火星登陸,至少得用上核動力才行。據美國全國
2021-03-03 17:03:212653

一種基于超表面-石墨異質結構的赫茲微流控器件

該研究針對大腸桿菌快速靈敏檢測的實際需求和現階段赫茲傳感技術實現極性溶液中生化分子靈敏檢測過程中的共性關鍵問題,首次提出將金屬孔陣列結構與單層石墨結合并集成至赫茲微流控器件中
2021-06-09 08:59:133319

科學家打造出能對跳動心臟電場成像的“石墨相機”

來自加州大學伯克利分校(UC Berkeley)的科學家展示了石墨的另一種用途,即將其作為一種先進傳感器的基礎進而讓來自活細胞和組織的電信號實現成像。據悉,該團隊的“石墨相機”被用來記錄跳動
2021-06-28 17:36:532524

用于交叉極化偏轉、聚焦和軌道角動量的赫茲石墨超表面

這項研究工作中,設計了四個石墨基超構原子,通過改變石墨的費米能級來調節赫茲波的偏振態。當費米能級為0.01eV時,四個超構原子在1.18THz處可發射出相位差為90°的交叉偏振波,相對應的偏振轉換率可達到約90%。
2022-07-12 10:32:162902

中國聯通AI科學家廉士國入選全球前2%頂尖科學家榜單

“ ?近日,美國斯坦福大學發布本年度全球前2%頂尖科學家榜單,中國聯通下轄聯通數字科技有限公司首席AI科學家廉士國博士入選全球前2%頂尖科學家榜單。 ? ? ” ? 據了解,美國斯坦福大學全球前2
2022-11-07 16:18:113441

【前沿技術】NTT研究證明石墨成為高速光電探測器材料的前景

日本NTT公司和美國國家材料科學研究所(NIMS)共同實現了石墨光電探測器(PD)的超快速零偏壓運行(220GHz)。此外,NTT和NIMS的研究首次闡明了石墨的光到電(O-E)轉換過程。石墨
2022-12-27 16:49:031748

虹科案例|nanoGUNE應用赫茲技術實現石墨電學性質的無損表征

赫茲技術用于石墨的電參數表征
2023-02-14 09:30:391276

科學家開發石墨氣凝膠顆粒,用于高效水凈化

氧化石墨(GO)是石墨的一種功能化形式,可在水中形成穩定的分散體,具有許多獨特的性質,包括作為液晶。單個GO片薄一個原子,與人類頭發的厚度一樣寬。然而,為了有用,它們需要組裝成復雜的三維形狀,以保持其高表面積和表面化學性質。GO的這種多孔三維組件稱為氣凝膠,當充滿水時,它們稱為水凝膠。
2023-02-16 10:14:581658

虹科案例|赫茲技術用于石墨光伏器件的性能表征

赫茲技術可用于石墨光伏器件的電參數表征,為石墨器件的制造提供有力的證明手段
2023-03-17 09:18:491403

用于未來電信的石墨超快可調赫茲到可見光轉換

現在缺少的是一種能夠將光子能量上轉換1000倍左右的材料:從毫電子伏(meV)范圍到大約1電子伏。研究人員最近發現了所謂的狄拉克量子材料,例如石墨和拓撲絕緣體,對赫茲光脈沖具有強烈的非線性響應。這體現在用赫茲脈沖激發后高效產生高次諧波。
2023-06-02 17:13:511318

首次發現!石墨的新邊界!

石墨作為一種由單層碳原子構成的二維材料,憑借其卓越的電子性質引起了廣泛關注。科學家一直在積極研究石墨的邊界態,這些邊界態展現了獨特的能帶結構、拓撲性質和導電性能,為開發新型電子學器件和應用提供了潛在的可能性。
2023-08-21 15:32:081463

赫茲頻段范圍及波長詳解 赫茲頻段范圍與赫茲頻段波長

是一種相對不為人們所熟知的頻段,但正因如此,其在通信、醫療、安檢、制造、生命科學等領域的應用頗受關注。 1.赫茲波段的概述 赫茲波段的頻率位于紅外光和微波之間,其名稱來源于19世紀德國物理學家赫茲的名字。赫茲波段的中心頻率為1 TH
2023-09-19 17:50:327710

天津大學納米中心石墨研究取得新進展

特異的二維材料石墨,由于其狄拉克錐能帶結構呈現為零帶隙特性,至今仍是諸多科學家們面對的挑戰。然而,馬雷教授領軍的科研團隊,在對外延石墨生長過程進行精密調整后,成功構筑了新型穩定半導體石墨。
2024-01-08 10:40:311525

我國科學家制備出可控手性石墨

日前,我國科學家開發了一種名為“石蠟輔助浸入法”的新技術,成功讓二維材料“卷起來”,制備出具有可控手性的石墨卷,為未來量子計算和自旋電子器件的發展奠定了堅實基礎。 由天津大學教授胡文平、雷圣賓、李
2025-02-26 11:17:30817

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