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“金路集团”的“石墨烯金路”资料贴

13-02-05 15:54 8795次浏览
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科学家对石墨烯进行扭曲处理 可制成人造肌肉/图

2013-02-05 15:38:45 来源:搜狐科学   查看评论 进入光明网BBS 手机看新闻

  有褶皱的石墨。

  据国外媒体报道,美国杜克大学(Duke University)的工程师们正在对石墨进行分层处理,旨在创造出一种独特的用途广泛的材料,而科学家指出,该新型材料甚至可以用来研制出人造肌肉。

  据了解,因环境的不同,石墨特别容易“被扭曲”,从而呈现出正向或负向特性,因此科学家们很难驾驭该物质并利用其特性。

  来自杜克大学普莱特工程学院(Pratt School of Engineering)的工程师兼助教Xuanhe Zhao称:“如果要揉皱一张普通的纸,之后很快还可以将它抹平。但石墨更像是潮湿的纸巾,特别薄,特别粘,一旦弄皱就很难再抹平。我们便开发了一个解决该问题的方法,可以控制并抹平大面积石墨胶片的扭曲。”

  来自Xuanhe Zhao研究团队的研究员Jianfeng Zang称:“我们的方法还可探索出石墨前所未有的特性和功能。”

  此外,这些工程师们采用不同的高分子膜对石墨进行分层处理,以便创造出一种类似于肌肉的“软性”材料,还可根据不同要求进行伸缩。当该石墨接触电源时,人造肌肉可延伸出一定的面积,而当电源切断时,该肌肉便恢复松弛状态。通过电压的调整,可控制人造肌肉的伸缩程度,而其伸缩度可超过100%。

  Jianfeng Zang称:“确实,通过扭曲和抹平石墨可使人造肌肉产生很大的变形。”

  据悉,科学家们承诺,人造肌肉将提高数百万残障人士的生活质量。(尚力)
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幸运股神

13-02-19 19:38

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石墨烯防护涂料的“原子时代”来临
 
 
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石墨烯拥有原子级网状结构,三百万层石墨烯才只有一毫米厚。


  石墨烯是材料海洋中的神童。近日科学家发布了石墨烯的一个最新研究成果:石墨烯可用于金属防腐,且时世上最薄的防腐蚀涂料。
  2010年诺贝尔研究项目发现,单层碳原子结构有应用于涂料的可能性:作为非侵入式涂料的非可见组成部分,作为一种聚集能量的“智能皮肤”,以及制成防污漆。但范德堡大学研究人员关于石墨烯的最新发现则是人们在防腐蚀方面最有效的方法。科学家们在美国化学协会主办的杂志《ACS纳米》上发布了该发现报告。
防腐蚀速度减慢20倍
  科学家将“石墨烯原子超薄”层作为一种可防止底层金属腐蚀的防护涂料来进行研究,他们在铜和镍中加入石墨烯或机械地将多层石墨烯转移到铜和镍表面,并采用电化学方法来观察其缓蚀情况。研究表明:两种方法都有很好的效果。
[img=444,182]http://file.topbm.com/news/20120912/news_thumb_cn_504fed95a6f4b.gif[/img]

带多层石墨烯涂层的镍的腐蚀速度比裸镍慢二十倍,而带四层转移石墨烯涂层的镍的腐蚀速度比裸镍要慢四倍。

  该报告称,循环伏安法测量方法表明石墨烯涂料能有效地抑制金属氧化反应和氧化还原反应,通过电化学阻抗谱测量方法可以发现石墨烯本身并未受损,而下面的金属裂缝中则出现腐蚀现象。
石墨烯是如何起作用的?
  研究人员称,经过化学气相沉积法处理后的带石墨烯涂层的铜在浸入硫酸钠溶液后,其腐蚀速度比裸铜要慢七倍。带多层石墨烯涂层的镍的腐蚀速度比裸镍慢二十倍,而带四层转移石墨烯涂层的镍的腐蚀速度比裸镍要慢四倍。
一盎司石墨烯可用于28个足球场大小的面积
  科学家说,石墨烯涂层相当薄,一盎司石墨烯可被伸展覆盖28个足球场,就是这么一层涂层可以跟传统至少五层有机涂料一样起到很好的防腐蚀作用。正因如此,将来石墨烯可以应用于电子设备、精密部件、植入式元件和其他需要很薄涂层的应用领域。
幸运股神

13-02-18 23:48

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今年可能成为石墨烯应用在各种产业,特别是新能源,新材料领域大规模突破的应用突破的转折年!
石墨烯的盛宴将开启!
幸运股神

13-02-18 23:46

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未来的两年内,该联合研究小组计划将硅-石墨烯复合正极材料广泛应用于全球的锂电池上;并在美国进行小规模生产用于高端产业上。 
  
  加利福尼亚锂电池研究小组CEO Phil Roberts表示:“我们相信我们先进的硅-石墨烯复合正极材料在储能容量和延长电池循环寿命上有良好的表现,并将会在未来2-3年内代替目前的硅材料成为大部分锂电池正极的材料。
幸运股神

13-02-18 23:40

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美国推出第三代硅-石墨烯锂电池正极材料
 
 
加利福尼亚锂电池研究小组与美国阿贡国家实验室联合推出了第三代硅-石墨烯复合阳极材料,采用先进的阴极材料和电解液溶剂,电池负极容量为1250毫安时/克。

加利福尼亚锂电池研究小组与美国阿贡国家实验室联合推出了第三代硅-石墨烯复合阳极材料,并采用先进的阴极材料和电解液溶剂,其能量密度达到525瓦时/千克,电池负极容量为1250毫安时/克。

今年早些时候,加利福尼亚电池研究小组与美国阿贡国家实验室共同研发锂电池,结合硅-石墨烯正极材料和其他先进的电池材料制造出了容量超过400安时的方形蓄电池,将应用于电动车领域上。

阿贡实验室的技术需要使用先进的气相沉积法,从理论上来说,它是很简单的:两种或两种以上的气态原材料导入到一个反应室内,然后他们相互之间发生化学反应,形成一种新的材料,沉积到晶片表面上。淀积氮化硅膜(Si3N4)就是一个很好的例子,它是由硅烷和氮反应形成的。然而,实际上, 反应室中的反应是很复杂的,有很多必须考虑的因素,沉积参数的变化范围是很宽的:反应室内的压力、晶片的温度、气体的流动速率、气体通过晶片的路程(如图所示)、气体的化学成份、一种气体相对于另一种气体的比率、反应的中间产品起的作用、以及是否需要其它反应室外的外部能量来源加速或诱发想得到的反应等。额外能量来源诸如等离子体能量,当然会产生一整套新变数,如离子与中性气流的比率,离子能和晶片上的射频偏压等。

在锂电池中该方法的应用过程为:将纳米硅粒子嵌入到石墨烯层中。这个方法使得在不增加电池容量的情况下,大幅增大了电池阳极的能量密度,解决了锂电池第一次充电缺乏效率以及随着充电次数增加容量变小的问题。

实验室进行了独立完整电池单元测试,测试结果表明其能量密度提高了近3倍,电池正极容量提高了近4倍。目前市场上锂电池的能量密度为100-180瓦时/千克,而正极容量为325毫安时/克。

这款锂电池的关键技术就是采用了阿贡实验室的硅-石墨烯加工工艺,使电池正极的硅粒子在使用时趋于稳定(其原本的特性是:体积会随着充电放电过程而急剧变化),达到高水平工作效率。虽然硅粒子吸收锂离子的能力相比其他材料提高了近10倍,但是他在充放电过程中的性能退化也非常明显。近几年正是在研究新的正极材料、电解液溶剂,使其能充分吸收锂离子以达到高效的目的。


美国阿贡实验室表示,先进的阳极材料最终能够代替传统的基于石墨烯的材料,成为现今锂电池正极的新型材料。复合正极材料能够与目前大部分新推出的锂电池的负极材料和电解液溶剂兼容,提升电池性能,降低锂电池充放电循环的成本。

未来的两年内,该联合研究小组计划将硅-石墨烯复合正极材料广泛应用于全球的锂电池上;并在美国进行小规模生产用于高端产业上。 


加利福尼亚锂电池研究小组CEO Phil Roberts表示:“我们相信我们先进的硅-石墨烯复合正极材料在储能容量和延长电池循环寿命上有良好的表现,并将会在未来2-3年内代替目前的硅材料成为大部分锂电池正极的材料。 
幸运股神

13-02-18 23:39

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石墨烯科研落户紫金(浦口)科技创业特别社区  


紫金(浦口)科技创业特别社区成立一年多来,已吸引27家高科技企业落户。光纤传感“973计划”首席科学家、天津大学教授刘铁根携团队入驻,浦口区政府与天津大学合作共建的南京光纤传感产业基地预计今年4月建成投用。

这27家企业主要围绕电子信息、新材料、新能源等领域展开研发和生产。其中,南京科孚纳米技术有限公司,由国家“千人计划”专家萧小月及其团队创办,主要从事低维纳米材料的研发、生产和销售,未来将提供新型石墨烯新型功能材料及超级电容器、电子标签等产品。南京格伯信息技术有限公司是第一家落户企业,目前正从事信息软件技术开发、集成及销售。此外,上海建桥学院教授刘锦高率三维立体成像研发团队也已落户特区。

由于紫金(浦口)科创特区从零开始建设,载体建设进度跟不上创业人才及创新项目落地的速度,为解决这一问题,浦口区在南工大浦口校区等地分别设立了科创特区先导区。目前,已落户的27家企业都在先导区内开展研发工作。

据悉,紫金(浦口)科创特区科技创新综合体一期工程和7幢总部研发办公楼主体工程均已封顶,总建筑面积达90多万平方米,建成后主要作为孵化器、加速器和中试平台。特区科技创新总部大厦也于去年11月开工建设,计划2014年底竣工交付,主要功能定位为加速器、公共服务平台及人才公寓。今年,特区计划引进50家科技创业企业、1名“千人计划”专家、7名领军行科技创业人才、1名科技创业家。
研究升割韭菜

13-02-18 14:30

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不错啊  板
kinkidg

13-02-18 12:03

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今天能板!
幸运股神

13-02-17 21:51

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未来的材料-石墨烯
 
 
世界上有这么种物质,它透明,有韧性,它极其坚硬,防水,它存量丰富,经济实惠并且它的电阻率是世界上已知物质中最小的。它就是石墨烯,一种拥有完美性能的材料,科学家和企业家都为之着迷。 
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石墨烯由碳原子形成的原子尺寸蜂巢晶格结构 

它早在2004年就被第一次合成出来,但它一直等到2010年才声名鹊起,原因是它的两位发现者俄罗斯籍学者安德烈·海姆(Andre Geim)和康斯坦丁·诺沃肖洛夫(Konstantin Novoselov)共同获得了2010年的诺贝尔物理学奖。安德烈·海姆在获奖感言中说,石墨烯的应用前景是不可估量的。 

石墨烯做为两极制成电池样品续航能力普通电池的10倍,所需充电时间更少。 

这种材料用途极广,可以用来制造拥有透明弹性屏幕和超高速太阳能充电电池的电子设备。它在航空,医药和其他领域的应用目前正在研究开发中。除此之外,它拥有极佳的结构可以更具具体的需求被改造成新的所需材料。也就是说,它就像万能材料。 

对石墨烯性能的研究已经成为了世界许多科学家的课题。其中西班牙的理论物理学家做出了突出的贡献。 

开发阶段 
所有人都在谈论这种材料,然而只有没几个人见过其真身。这是因为尽管石墨烯的应用前景无量,但它现在仍然处于开发阶段。石墨烯是一种极薄的碳复合薄膜(仅有一个原子的厚度)。由石墨中分离而出,石墨通常被用来制作铅笔,刹车片或者生产钢。作为原材料石墨在在自然界中蕴藏丰富。获得石墨可以通过开采天然石墨矿(西班牙这种矿的矿藏很丰富)或者人工合成石墨。 

然而,目前主要的障碍是没法大规模的生产石墨烯。热苏斯.德拉.福恩特(Jesús de la Fuente)向记者解释说。他是西班牙格拉费纳纳米材料公司(Graphenea Nanomaterials)的总裁。而该公司是目前仅有的几家生产这个材料的公司之一。西班牙以石墨烯作为生意的公司还有 Avanzare 公司和GranphNanotech 公司。 

生产石墨烯的方法有好几个。撕胶带法(机械剥离)就是当初海姆发明石墨烯的方法,这个方法可以用在一些实验中,但在工业生产中不是一个有效的方法。它的商业化最起码需要2个形态:薄膜状和粉尘状。 

薄膜状石墨烯 
总部位于西班牙圣塞巴斯蒂安(San Sebastián)的格拉费纳公司(Graphenea)是生产薄膜状石墨烯的三大国际公司之一(另外两家是美国公司)。德拉.福恩特在电话采访中说:“我们生产的是高纯度石墨烯,拥有最佳性能。通常用来生产电池电极,触摸屏,太阳能电池板,电子数码产品和用于航空行业的高速模拟计算机或高级合成材料。” 

该公司生产石墨烯使用的不是石墨,而是沼气。使用一项名为化学气相沉积的技术(Chemical Vapor Deposition, CVD,是一种用来产生纯度高、性能好的固态材料的化学技术)。福恩特说:“这项技术让我们拥有了很大的优势,我们不再依赖任何的矿产品了。” 
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镀石墨烯硅片样品|摄于格拉费纳公司 

福恩特解释了石墨烯片制作的过程:“在化学气相沉积反应器中输入含碳的气体,然后通过化学反应,分离气体中的碳原子,使其附着在一块金属薄片上。接下来的一步是把石墨烯薄膜转移到另一块最终薄片上,薄片可以是聚合物片,玻璃片,硅片或者其他材质的薄片,这取决于它的用途。” 

价格根据它的尺寸大小和性能会有所不同。最近几年已经下降了一半。现在一块石墨烯片市值是300到1000欧元。这价格对于从事研究的消费者是可以触及的,但对其他用户来说太昂贵了。德拉.福恩特说他们在等待石墨烯价格 
的逐步降低,“5年后,它的价格就会比硅还便宜,目前一块硅片价值50欧元。”“随着市场的升级,价格会降低。实际上生产1个薄片的价格和生产10万个是一样的。”他说。 

这家公司从2011年夏天开始向他的客户(研究机构和大公司)供应这种材料。“ 尽管西班牙有大量的石墨烯研究项目,但我们99%的产品是卖给国外客户的。那些新兴企业正在研发创新产品,而与此同时那些大公司则在等待时机。”他说。 

超长电池续航 
“我们所出售的石墨烯,尤其是用来测试的石墨烯。大多数都用来做能源储存。应用在超级电容器(用于汽车,电车和配电器的线路效率优化)和电池中。有实验已经证明使用石墨烯电极的电池拥有普通电池10倍的续航能力”。 

事实上,这种材料可以解决智能手机的主要缺点之一,续航能力几乎不超过一天。使用石墨烯电极制造的样品电池,其续航能力是市场中出售的普通电池的10倍,它的充电时间也很短(只需半小时)。 

然而,我们还要再等几年之后才能使用这种电池。德拉.福恩特说,诺基亚公司(他的主要客户)五年内不会把含有石墨烯的产品市场化。 

石墨烯还会应用在OLED(有机发光二极管)电视机中,之后生产这些电视机就会用有机材料和可持续环保材料:“现在生产用的是稀土,对环境会有很大的影响。此外,稀土的价格翻了十倍。”行业正在寻找一种更经济更可持续的替代物,因此石墨烯就成为了替代品之一。 

而关于太阳能板,德拉.福恩特说,他们的目标运用石墨烯使太阳能板的效率达到42%(也就是说,吸收到的太阳能有42%转化为电能。目前市场上的太阳能板能量转化率大约是16%)。 

粉尘状石墨烯 
粉尘状石墨烯被应用在需要更廉价材料的用途中,比如混合建筑材料(通常和其他材料混合)。“粉状石墨烯的生产是用石墨作为原材料,然后通过剧烈氧化和超声波降解法来分解石墨中的石墨烯小薄片,”热苏斯.德拉.福恩特解释说。 

它的性能没有薄膜状石墨烯的性能那样好,导电能力也更差些。这种产品的需求量一直都很小。它的价格取决于它的纯度。质量低的每克10欧元,质量高的价格达到每克100欧元。 
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石墨烯氧化物和石墨烯粉末|摄于格拉费纳公司 

“我们也为帆船比赛团队工作,他们需要碳纤维的填充物(石墨烯能强化碳纤维)。”为了把石墨烯运用在建造材料中他们也做了很多实验,但德拉.福恩特认为石墨烯在这个行业中的应用很困难,因为“这需要非常大的量和便宜的价格”。 

科学家也正在研究它应用于医药业的可能性。比如,用于生产生物传感器和检测DNA。“它同样有可能被利用来进行神经元植入和神经受损组织再生,”德拉.福恩特同时还表示,就算这些高科技医学能被证实是可行的,等到投入使用还得再等上几年。 

与此同时,西班牙国家科学研究院(CSIC)的马德里材料科学研究所的研究员艾尔莎.普拉达(Elsa Prada)指出,石墨烯材料同样可能运用在生物装置,医药和食品杀菌包装和轻便坚硬的复合材料(用于飞机,汽车等)上。 

人造石墨烯 
尽管具有非凡的特性,但石墨烯并不是完美的。然而,它是一个非常好的样品,可以基于它改造出具有新特性的完美材料。也可以说是,石墨烯究极版材料。根据这个原理最新发明了被称为“人造石墨烯”的材料。这项研究发表在了最近的《自然》杂志上,发表者是西班牙人巴克.基纳( Paco Guinea),他是世界上研究石墨烯的著名专家之一。 

这位马德里材料科学研究所的研究员与美国斯坦福大学的同事们一起发明了这种人造材料,他向本报记者透露,“它可以让我们更精确的应用其更为奇妙的特性。”这种被命名为人造石墨烯的材料具有和石墨烯类似的特性,它的出现开启了该种材料大规模生产之路。“由于现有的石墨烯没有达到必要的纯度,所以人造石墨烯能够被用来研究现有石墨烯身上观察不到的特性。”他在致本报的一封邮件中如是说。 

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格拉费纳公司生产石墨烯过程之一,塞巴斯蒂安(西班牙一个城市 

这种新材料通过一氧化碳分子依附在铜表面上而制得,基纳说:“同样可以使用别的金属。”然而目前,“人工石墨烯的造价要比其他石墨烯高得多。” 

基纳相信,“大幅降低成本”是石墨烯产品商业化的必要条件。该名研究员也期待“人造石墨烯的出现能帮助其他研究团队优化生产技术”。 

其他材料的启蒙者 
在所有石墨烯的衍生二维材料中(译者:石墨烯为二维材料),艾尔莎.普拉达(Elsa Prada)突出介绍了其中几种材料:氟代石墨烯(性能非常类似聚四氟乙烯,Teflon,拥有良好的润滑性并且完全不导电),六方氮化硼(绝缘晶体并透明,高硬度,与石墨烯的结合优化了其机电性能),二硫化钼(一种二维晶体,在应用与制作新型晶体管方面,前途无量)和硅化石墨烯(一种用硅做的石墨烯版本。它拥有石墨烯普遍的性能,它的优势是它能更容易的与目前常用的含硅的电子原件通用)。 

普拉达曾与石墨烯的发明者之一康斯坦丁·诺沃肖洛夫(Konstantin Novoselov)公事过。她说西班牙在这种材料的研究领域处于世界前列:“欧盟石墨烯旗舰研究项目( proyecto Flagship)中的西班牙方面的研究是最为活跃的研究活动之一,它推动了石墨烯的基础研究,同时也推动了这些研究陈果的工业化进程”,如果研究获得了巨大成功,“那就可以想象在西班牙将会用大量资金投入研究和石墨烯的技术开发之中”,普拉达说。 

“在目前金融危机的形势下,我们国家(译者:西班牙)应该转变成解决方案和高潜力高需求产品的生产者(不能仅仅是消费者)。尤其是,石墨烯能使我们成为世界的领头人,我们能将这项未来技术出口给全世界。”她总结说。
幸运股神

13-02-17 21:50

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诺基亚可能会采用太阳能充电技术手机屏幕

智能手机的电池一直是个老大难的问题。比尔·盖茨就认为,电池技术的瓶颈,已经成为了计算机和手持设备的第一大障碍。所以不少公司都在打太阳能的主意。

近日,根据外站Mon Windows Phone报道,诺基亚成为创业型小公司Wysips的首批合作伙伴,后者主要的产品研发方向是开发一种厚度小于100微米的透明涂层被覆盖在手机屏幕上,它能捕捉太阳能并支撑整部手机的能耗。通过屏幕捕捉太阳能从而为手机充电,能让手机的续航时长延长20%左右。
该技术通过在屏幕和设备之间内置一片半圆形镜面膜,该工艺可以让自然光或者灯光穿透手机屏幕,从而被太阳能充电板捕获,进而转化为电能补充到手机蓄电池内。

Wysips公司声称,使用该技术的第一台移动电话将会在今年秋天面世,尽管诺基亚已经与他们签约合作,但目前公司还没有透露制造合作伙伴是哪一家厂商。 

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将军星

13-02-15 00:25

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IBM用石墨烯制作有机EL元件用透明电极,实现“与ITO相同的性能” post by 2012-10-5

美国IBM的研究人员宣布,已制作出采用碳材料——单层石墨烯作为透明电极的有机EL元件,并获得了与采用ITO时几乎相同的发光特性。这一消息是在有机EL技术研讨会“OLEDs World Summit 2012”(美国旧金山市,2012年9月26~28日)上发布的。此前IBM的石墨烯开发产品以晶体管等微小主动元件为主,此次是首次公开采用大面积石墨烯作为电极的开发实例。 

  该有机EL元件由IBM公司T.J.Watson研究中心的科技研究员Ning Li制作。采用单层石墨烯作为透明电极的理由有以下两点:(1)与ITO不同,具有柔性且耐弯曲;(2)材料费便宜,将来的制作成本可能远远低于ITO。 

  此次是将采用化学气相沉积(CVD)法在铜箔上合成的单层石墨烯转印至玻璃基板或柔性树脂基板上,制成的有机EL元件。元件构造的特点是,透明电极采用石墨烯,在空穴运输层(HTL)与石墨烯之间设置了“界面层”。 

  此次分别制作出了采用玻璃基板和柔性基板的、绿色发光有机EL元件和白色发光有机EL元件。利用转印到玻璃基板上的石墨烯制作的有机EL元件的电流发光效率方面,绿色元件达到了80cd/A(亮度为2000cd/m2),白色元件达到了45cd/A(亮度为3000cd/m2)。均高于此前透明电极采用碳纳米管及多层石墨烯制作的有机EL元件。 

性能与采用玻璃基板和ITO时同等 

  外量子效率(EQE)方面,绿色发光元件为20.5~20.7%(2000cd/m2),白色发光元件为17%(3000cd/m2)、15%(1万cd/m2)。这些数值低于最近改进了光提取技术的高效率有机EL元件。但改变亮度时的EQE及光谱方面,即便是使用转印到柔性基板上的石墨烯,与采用玻璃基板和ITO制作的有机EL元件相比,基本没有差别。Li Ning介绍说,白色发光元件的显色指数(CRI,color rendering index)“高达85”。 

  据Li介绍,此次制作的元件的关键点在于:(1)通过在涂布工艺向石墨烯中掺杂分子材料,在提高导电性的同时,还实现了工作函数控制并提高了向有机层注入空穴的性能;(2)通过设置界面层,降低了石墨烯与有机层的接触电阻。 

  作为透明电极,单层石墨烯本身的性能方面,Li Ning表示,“光透射率达到97%。尽管薄膜电阻值偏高,较低的也有数百Ω/□,但可以通过优化掺杂剂等措施来降低该数值”,目前存在的课题是,掺杂效果会随着时间的流逝而降低。(记者:野泽 哲生,《日经电子》)
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