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2010年诺贝尔物理学奖揭晓

英国曼彻斯特大学2位科学家因在石墨烯方面的开创性实验获奖 安德烈·盖姆 康斯坦丁·诺沃肖罗夫 北京时间10月5日下午5点45分,2010年诺贝尔物理学奖揭晓,英国曼彻斯特大学2位科学家安德烈·盖姆(Andre Geim)和康斯坦丁·诺沃肖罗夫(Konstantin Novoselov)因在二维空间材料石墨烯(graphene)方面的开创性实验而获奖。 安德烈·盖姆(Andre Geim),荷兰公民。1958年出生于俄罗斯索契。1987年从俄罗斯科学院固态物理研究所获得博士学位。英国曼彻斯特大学介观科学与纳米技术中心主任。曼彻斯特大学物理学教授及皇家学会2010周年纪念研究教授。 康斯坦丁·诺沃肖罗夫(Konstantin Novoselov),英国和俄罗斯公民。1974年出生于俄罗斯下塔吉尔。2004年从荷兰内梅亨大学获得博士学位。英国曼彻斯特大学教授及皇家学会研究员。 只有一个原子厚度,看似......阅读全文

专访诺贝尔奖得主安德烈·海姆:石墨烯见证“中国奋斗”

  水波潋滟的阿拉威运河是夏威夷瓦胡岛迷人的所在,清澈而宽阔的水面沿着长满葱葱郁郁樟树的河岸蜿蜒而去,注入浩瀚无垠的太平洋。就在河口不远处的岸边,矗立着一座独具特色的现代建筑:大型钢结构辅之以巨型玻璃幕墙,构成了其挑高足达25米的大堂;多种几何图形变换、鳞次栉比的露台与传统中式屋顶的完美搭配,显得厚

苏刚:仅凭任务驱动得不了诺贝尔奖

  10月22日,中科院研究生院举行系列报告会,为研究生们详细解读今年的诺贝尔奖获奖成果。中科院研究生院副院长苏刚教授在谈到今年的诺贝尔物理学奖时表示,兴趣驱动成就了这项成果,他强调“仅凭任务驱动是获不了诺贝尔奖的”。  因为在石墨烯材料方面的卓越研究,2010年诺贝尔物理学奖授予英国曼彻

又添诺奖实验室!深圳盖姆石墨烯研究中心揭牌

  12月4日,深圳盖姆石墨烯研究中心在清华大学深圳研究生院新能源与环境大楼揭牌成立。该中心由2010年诺贝尔物理学奖获得者、石墨烯发现者安德烈∙盖姆担当主任。主要目标是攻克以石墨烯为代表的二维材料在基础前沿科学研究和高端产品产业化过程中面临的关键难题,发展成为集新型二维材料及器件研发、标准化制定、

深圳再添一个诺贝尔奖科学家实验室

  深圳再添一个诺贝尔奖科学家实验室。12月4日上午,市长陈如桂和石墨烯发现者、2010年诺贝尔物理学奖得主安德烈·盖姆等,共同为深圳盖姆石墨烯研究中心揭牌,该研究中心将依托清华-伯克利深圳学院和清华大学深圳研究生院建设国际顶尖的石墨烯科研平台。  石墨烯被誉为材料之中的“黑金”和“新材料之王”,科

氧化石墨烯和石墨烯性能的区别

氧化石墨烯和石墨烯性能的区别采用改进的Hummers法制备了氧化石墨烯,将其采用水合肼还原获得石墨烯,以氧化石墨烯和石墨烯为吸附剂,分别采用透射电镜(TEM),傅里叶变换红外光谱(FT-IR),拉曼光谱(RS)和X射线衍射光谱(XPS)对阴阳离子的不同吸附性能进行了分析表征.结果表明:两吸附剂对罗丹

石墨烯检测方法大汇总,石墨烯快速检测

  超全面石墨烯检测方法大汇总,看完就是石墨烯检测专家了!  2004年,康斯坦丁博士通过胶带从石墨上分离出石墨烯这种“神器的材料”,它的出现在全世界范围内引起了极大轰动……  石墨烯具有非同寻常的导电性能、极低的电阻率极低和极快的电子迁移的速度、超出钢铁数十倍的强度,极好的透光性……这些优异的性能

诺贝尔物理学奖评委会修订公文应对质疑

  据《自然》网站消息,针对前段时间有关今年诺贝尔物理学奖的官方公文引起争议()一事,诺贝尔奖评委会于12月7日公布了一份该公文的修订版本。   在这份新公文中,评委会对石墨烯研究的背景资料进行了几处修订。例如,原公文称两位获奖者200

北京石墨烯研究院石墨烯晶元、烯薄膜设备采购公告

  国信招标集团股份有限公司受北京石墨烯研究院委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对北京石墨烯研究院2018年石墨烯晶元批量制备设备和高质量石墨烯薄膜批量制备设备采购项目进行公开招标,欢迎合格的供应商前来投标。  项目名称:北京石墨烯研究院2018年石墨烯晶元批量制备设备和高质量石墨

石墨烯表征手段

石墨烯的表征主要分为图像类和图谱类图像类以光学显微镜透射电镜TEM扫描电子显微镜、SEM和原子力显微分析AFM为主而图谱类则以拉曼光谱Raman红外光谱IRX射线光电子能谱、XPS和紫外光谱UV为代表其中TEM、SEM、Raman、AFM和光学显微镜一般用来判断石墨烯的层数而IRX、XPS和UV则可

石墨烯和石墨的区别,联系

石墨烯和石墨的区别如下:一、性质不同1、石墨烯:一种由碳原子以sp²杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料。2、石墨:是碳的一种同素异形体。二、用处不同1、石墨烯:具有优异的光学、电学、力学特性,在材料学、微纳加工、能源、生物医学和药物传递等方面具有重要的应用前景,被认为是一种未来革命性的材料