Tag Archives: 石墨烯

下一個石墨烯?科學家發現純碳家族新成員,高反射且具磁性

作者 |發布日期 2019 年 11 月 14 日 19:37 |
分類 尖端科技 , 材料

石墨烯已為人們帶來許多驚喜,但最近科學家在一次運用廉價原料的實驗,意外製成一種新的碳同素異形體,這個新成員除了像鑽石和石墨烯一樣帶有非凡的物理性能,更獨特的,是它似乎帶有純碳家族首次見到的特殊性質:鐵磁性。 繼續閱讀..

科學家展示石墨烯兆赫茲探測器,更精準的宇宙 3D 成像不是夢

作者 |發布日期 2019 年 09 月 18 日 18:44 |
分類 天文 , 尖端科技 , 材料

兆赫茲技術是全世界都在引頸關注的新科技之一,然而除了超導體以外,很少再有材料能應用在兆赫茲(THz)太空探測器上。而最近,瑞典查爾摩斯工學院的科學家展示了一種新的石墨烯探測器,證明石墨烯也可以成為下一代太空望遠鏡的革命性材料,比如應用在超靈敏感測器中。 繼續閱讀..

預防醫療更簡單,富異域風情的穿戴式心律量測設備 E-Tattoo 登場

作者 |發布日期 2019 年 06 月 21 日 19:45 |
分類 尖端科技 , 穿戴式裝置 , 醫療科技

為了更精準追蹤健康數據、檢測心跳,目前的穿戴式裝置都盡可能的貼近肌膚,各大廠商與科學團隊極力推出更小、輕薄與便於攜帶的裝置,而最近美國科學家帶來有如刺青的究極版穿戴式裝置 e-tattoo,可撓特性使人們可長時間配戴,更能準確地量測心震圖與心電圖。

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超感光徠卡四攝獲 DxOMark 高分,華為 P30 系列旗艦新機 4/22 開賣

作者 |發布日期 2019 年 04 月 11 日 15:30 |
分類 3C , Android 手機

華為 P 系列智慧型手機自推出就以輕薄時尚設計與創新影像技術作為核心 DNA,從 P9 的徠卡雙鏡頭、P10 的人像攝影,再到 P20 Pro 的 4,000 萬徠卡三攝;新一代 P30 系列旗艦雙機──P30、P30 Pro 日前已在法國巴黎亮相,11 日在台正式發表,也與中國市場同一天時程,將從 4 月 22 日起開賣,建議售價分別為 P30 20,900 元、以及 P30 Pro 29,900 元起。

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石墨烯神奇特性再加一?科學家在石墨中觀察到「第二類聲」

作者 |發布日期 2019 年 03 月 19 日 16:59 |
分類 材料、設備 , 自然科學

自問世以來,石墨烯(graphene)的性質已為人們帶來許多驚喜,但這項神奇材料或許仍有許多驚喜留待人們探索。近日《科學》(Science)期刊上一項新研究發現,石墨在熱傳導上具有過去極少在日常材料發現的特殊模式,如果高性能版本的石墨烯上也有相同性能,未來將可以用極高效率的方式去除微電子零件上的熱量。 繼續閱讀..

華為 Mate 20 X 在台上市,台北微風南山爆排隊搶購人潮

作者 |發布日期 2019 年 01 月 21 日 13:15 |
分類 3C , Android 手機

華為 Mate 20 系列自 2018 年 10 月中旬於英國倫敦發表後獲得各界好評,上市 2 個月全球出貨量即突破 500 萬支。繼 Mate 20、Mate 20 Pro 在台上市後,該系列另一款備受討論的 Mate 20 X 也在日前展開預購,19 日更於北中南 3 家品牌體驗店同步舉行首賣活動。

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再度發現神奇材料優點,未處理石墨烯有助光捕獲設備提升電流

作者 |發布日期 2018 年 12 月 25 日 15:19 |
分類 太陽能 , 材料、設備 , 能源科技

石墨烯是目前備受關注的奈米材料,外觀基本上呈現像是蜂巢的六角形狀,雖然從發現至今不到 20 年,但由於材料優點多多,不僅又薄又堅硬,也具有電導性高、電阻小等優點,而近期美國科學家又發現該材料全新優勢,指出未處理的(pristine)石墨烯存有高效電荷與高能量流特性,可助光捕獲設備一臂之力,大幅提升光感電流跟光電流。 繼續閱讀..

英打造石墨烯─混合金屬奈米陽極,讓鋰電池性能更上一層樓

作者 |發布日期 2018 年 12 月 22 日 8:15 |
分類 材料、設備 , 電池

為了讓鋰離子電池性能更上一層樓,科學家們正孜孜不倦研究新電極與電解質材料,像是奧地利維也納大學便透過石墨烯與混合金屬氧化物打造全新的奈米結構陽極,有助延長電池壽命與提高電池容量,讓將來的消費者可使用效能與壽命兼具的電池。 繼續閱讀..

台灣團隊成功研發出單原子層二極體,厚度僅 0.7 奈米

作者 |發布日期 2018 年 11 月 21 日 15:05 |
分類 奈米 , 尖端科技 , 晶片

積體電路製程突破,由成功大學物理系吳忠霖教授、國家同步輻射研究中心陳家浩博士等人組成的團隊,成功研發出僅單原子層厚度(0.7 奈米)且具優異邏輯開關特性的二硒化鎢二極體。據團隊說法,負責運算的傳輸電子被限定在單原子層內,將大幅降低干擾並增加運算速度,若未來應用在數位裝置,運算速度預期可超過現今電腦千倍、萬倍。 繼續閱讀..