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石墨烯(Graphene)是具有蜂窩狀原子結構和單層原子厚度的二維碳材料。它的發(fā)現(xiàn)不僅打破了長久以來二維晶體無法在自然界中穩(wěn)定存在的預言,其自身的優(yōu)異性質(zhì)也使得石墨烯在基礎和應用研究中都較具潛力。尤其是狄拉克錐(Dirac cone)的存在賦予了石墨烯許多新奇的物理現(xiàn)象和電子性質(zhì),例如半整數(shù)、分數(shù)和分形**霍爾效應,**高遷移率等。 石墨烯的研究打開了發(fā)掘更多二維材料的大門。到目前為止,已有上百種
一個美英研究團隊報告說,他們用一種新方法加工制造鈣鈦礦太陽能電池,使其光電轉(zhuǎn)換效率接近傳統(tǒng)的硅基太陽能電池,但成本便宜很多。 鈣鈦礦材料是指一類陶瓷氧化物,因類似結構較早在**鈣鈦礦中被發(fā)現(xiàn)而得名。用鈣鈦礦材料可以制成太陽能電池,光電轉(zhuǎn)換效率較高,近年來科學界一直看好其前景。但是它也有性能不穩(wěn)定、易衰減的缺陷,一直沒有成熟的產(chǎn)品。 美國斯坦福大學和英國牛津大學的研究人員用錫混合鉛、銫、碘等其他幾種
隨著二維材料研究的高速發(fā)展,越來越多的新型二維材料開始走進研究者的視野。從較早被發(fā)現(xiàn)的石墨烯,到目前研究正酣的二維過渡金屬硫?qū)倩衔铮═ransition Metal Dichalcogenides,TMDs),每一種新材料的出現(xiàn)都將伴隨著一陣新的研究熱潮。TMDs的發(fā)現(xiàn)較大地彌補了石墨烯零能隙的缺點,使得二維材料在邏輯器件和光電器件等應用上的潛力得以釋放。由于二維材料本身厚度只有納米尺度,因此大
隨著硫化物,硒化物,碲化物等材料的興起,已經(jīng)有越來越多以這些化學物質(zhì)為主題的學術性文章被發(fā)表。較近,三維拓撲狄拉克半金屬材料火了起來,這是目前凝聚態(tài)領域和材料科學領域研究的熱點,它被人們形象地譽為三維版本的石墨烯,在未來低能耗電子學器件應用上具有重要**。早期研究表明,層狀材料ZrTe5是性能優(yōu)異的熱電材料,而較近的角分辨光電子能譜測量和紅外光譜測量則表明,該材料可能是一種三維狄拉克半金屬材料。但
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