我国学者研制出超薄纳米材料

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/05/03 07:49:12
近日,中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所张珽团队与新加坡南洋理工大学刘政团队合作,制出了一种新型超薄纳米材料,为未来研制以超高精度实现原子操控的仪器奠定了重要的理论和实验基础。相关成果发表于《科学进展》。

精密的定位和驱动依赖致动器,而致动器的最重要核心之一为压电材料。简单地说,这种材料具有极性,可通过外加电压,获得细微形变,进而实现高精度驱动;反其道亦行之,压电材料可应用于高精度的应变、位移与定位的传感器。

刘政说:“从某种程度上说,仪器的精度决定了人类对物质世界的认知极限,其中高精度的压电材料不可或缺。压电材料已成为人类探索微观世界的‘智能肌肉’。”

为一窥原子,需要在亚原子精度上移动探针;为验证小尺度下万有引力的平方反比关系,需要对实验部件精确定位感知……而要做到这一切,高性能的压电材料不可或缺。

该研究团队通过化学气相沉积法,制备出一种高质量硫化镉超薄纳米片薄膜,厚度仅有2~3纳米,随后用扫描探针显微镜等原位表征技术,对硫化镉超薄纳米片材料的垂直方向压电性能进行了研究。

他们发现,这种超薄硫化镉纳米片在垂直方向的压电性能随着厚度降低到2~3纳米而增强了3倍,而理论模拟研究也验证了这一结论。该结果填补了原子尺度超薄材料(或二维材料)在垂直方向压电性能研究的空白。

科研人员认为,短期来看,高性能的超薄压电材料对于制造高精度传感器、先进机电元件大有裨益,包括降低尺寸、增加集成度、改造为柔性电子器件等。长远而言,超薄压电材料甚至可以改变人类对世界的认知近日,中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所张珽团队与新加坡南洋理工大学刘政团队合作,制出了一种新型超薄纳米材料,为未来研制以超高精度实现原子操控的仪器奠定了重要的理论和实验基础。相关成果发表于《科学进展》。

精密的定位和驱动依赖致动器,而致动器的最重要核心之一为压电材料。简单地说,这种材料具有极性,可通过外加电压,获得细微形变,进而实现高精度驱动;反其道亦行之,压电材料可应用于高精度的应变、位移与定位的传感器。

刘政说:“从某种程度上说,仪器的精度决定了人类对物质世界的认知极限,其中高精度的压电材料不可或缺。压电材料已成为人类探索微观世界的‘智能肌肉’。”

为一窥原子,需要在亚原子精度上移动探针;为验证小尺度下万有引力的平方反比关系,需要对实验部件精确定位感知……而要做到这一切,高性能的压电材料不可或缺。

该研究团队通过化学气相沉积法,制备出一种高质量硫化镉超薄纳米片薄膜,厚度仅有2~3纳米,随后用扫描探针显微镜等原位表征技术,对硫化镉超薄纳米片材料的垂直方向压电性能进行了研究。

他们发现,这种超薄硫化镉纳米片在垂直方向的压电性能随着厚度降低到2~3纳米而增强了3倍,而理论模拟研究也验证了这一结论。该结果填补了原子尺度超薄材料(或二维材料)在垂直方向压电性能研究的空白。

科研人员认为,短期来看,高性能的超薄压电材料对于制造高精度传感器、先进机电元件大有裨益,包括降低尺寸、增加集成度、改造为柔性电子器件等。长远而言,超薄压电材料甚至可以改变人类对世界的认知
我只是有疑问,谁能造出超厚的纳米材料吗?要纳米材料,嗯!超厚的。

所以,本文的标题实在是哭笑不得。纳米还有不薄的吗?能厚才好!
larry0211 发表于 2016-8-28 17:52
我只是有疑问,谁能造出超厚的纳米材料吗?要纳米材料,嗯!超厚的。

所以,本文的标题实在是哭笑不得。 ...
不是 在纳米材料中  目前依然存在按照纳米的标准的厚薄之分

约薄在经济型和应用上越好
是吗?  看来是我理解错了。

回头我问一下朋友,他是美国公司卖石墨烯的,目前占全球销量90%。中国销量每年有15吨好像。
larry0211 发表于 2016-8-28 19:10
是吗?  看来是我理解错了。

回头我问一下朋友,他是美国公司卖石墨烯的,目前占全球销量90%。中国销量每 ...
你们都是做大生意的
bjnr 发表于 2016-8-28 19:14
你们都是做大生意的
我朋友是美国公司管大中国区和日本的总经理,应该自己搞点外快也蛮多钱的吧,毕竟是高科技的东西,价格约等于银的价格。以前吃饭时他怕大家不懂,只说是卖碳的,后来我们单独吃饭时他才说是石墨烯,我当时真的楞了一下。不过他只关心生意,对技术可以算不关心。
larry0211 发表于 2016-8-28 23:10
我朋友是美国公司管大中国区和日本的总经理,应该自己搞点外快也蛮多钱的吧,毕竟是高科技的东西,价格约 ...
大生意 插不上手  心里捉急