纳米级发电厂:用石墨烯带将热能转化为电能

纳米级发电厂:用石墨烯带将热能转化为电能 他回忆说:"当时,物理学家们刚刚开始谈论量子技术和量子计算机的潜力。如今,这一领域已有数十家初创公司,各国政府和公司正投资数十亿美元进一步开发这项技术。我们现在看到了计算机科学、密码学、通信和传感器领域的首批应用。"佩林的研究开辟了另一个应用领域:利用量子效应发电,能量损失几乎为零。为了实现这一目标,这位 36 岁的科学家结合了物理学中两个通常独立的学科:热力学和量子力学。米卡尔-佩兰。图片来源:SNF去年,佩兰的研究质量及其未来应用潜力为他带来了两项殊荣:他不仅获得了年轻研究人员梦寐以求的欧洲研究理事会启动基金之一,还获得了瑞士国家科学基金会 (SNS)F 的 Eccellenza 教授奖学金。现在,他在 Empa 领导一个九人研究小组,同时还是苏黎世联邦理工学院量子电子学助理教授。在阿姆斯特丹读完高中后,他于 2005 年开始在代尔夫特理工大学攻读应用物理学学位。从一开始,Perrin 就对具体应用比理论更感兴趣。正是在师从量子电子学领域的先驱 Herre van der Zant 时,佩兰第一次体验到了微米级和纳米级微小器件工程的魅力。他很快就意识到分子电子学带来的无限可能性,因为根据所选分子和材料的不同,电路具有完全不同的特性,可以用作晶体管、二极管或传感器。纳米工程的挑战在攻读博士学位期间,佩林在代尔夫特理工大学的纳米实验室洁净室里度过了大量时光全身始终笼罩在白色的罩子里,以防止毛发或灰尘颗粒污染微型电子设备。洁净室为制造几纳米大小的机器提供了技术基础(比人的头发直径小约 1 万倍)。佩兰解释说:"一般来说,你想建造的结构越小,你所需要的机器就越大、越贵。例如,光刻机用于在微芯片上绘制复杂的微型电路图案。纳米加工和实验物理学需要大量的创造力和耐心,因为几乎总会出错。然而,奇怪和意想不到的结果往往最令人兴奋"。博士毕业一年后,佩兰在米歇尔-卡拉梅(Michel Calame)的实验室获得了一个职位。从那时起,拥有法国和瑞士双重国籍的他就与伴侣和两个女儿居住在杜本多夫。在 Empa,这位年轻的研究员可以自由地继续进行纳米材料实验。一种材料很快引起了他的特别注意:石墨烯纳米带,一种由碳原子制成的材料,其厚度与单个原子一样薄。这些纳米带是由 Roman Fasel 在 Empa 的研究小组以最高精度制造的。佩林能够证明这些纳米带具有独特的性能,可用于一系列量子技术。与此同时,他开始密切关注将热能转化为电能。2018 年,事实证明量子效应可用于将热能有效地转化为电能。迄今为止,问题在于这些理想的物理特性只出现在极低的温度下接近绝对零度(0 开尔文;-273°C)。这与智能手机或微型传感器等未来潜在应用关系不大。佩林想到了利用石墨烯纳米带来规避这一问题。与其他材料相比,石墨烯纳米带的特殊物理特性意味着温度对量子效应的影响要小得多,因此也就更容易产生理想的热电效应。他在 Empa 的研究小组很快就证明,石墨烯纳米带的量子效应即使在 250 开尔文(即零下 23 摄氏度)的环境下也基本保持不变。未来,该系统有望在室温下也能工作。未来的挑战和雄心要使我们的智能手机使用更少的电能,还有许多挑战需要克服。极度微型化意味着不断需要特殊元件,以确保内置系统能够真正工作。佩林与来自中国、英国和瑞士的同事最近共同研究发现,直径仅为一纳米的碳纳米管可以作为电极集成到这些系统中。不过,佩林估计,至少还需要 15 年的时间才能大规模制造出这些精致而高度复杂的材料,并将其集成到设备中。"我的目标是研究出应用这项技术的基本依据。只有这样,我们才能评估其实际应用的潜力"。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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突破性人体研究证实"神奇材料"石墨烯是安全的

突破性人体研究证实"神奇材料"石墨烯是安全的 临床试验透视首次人体受控接触临床试验使用的是超纯氧化石墨烯薄膜一种与水兼容的材料。研究人员表示,还需要进一步研究这种氧化石墨烯材料或其他形式的石墨烯是否会产生不同的效果。研究小组还希望确定,长时间接触这种比头发丝还要细几千倍的材料是否会带来额外的健康风险。科学家于 2004 年首次分离出石墨烯,并将其誉为"神奇"材料。可能的应用领域包括电子产品、手机屏幕、服装、涂料和水净化。全世界都在积极探索石墨烯,以帮助对癌症和其他健康问题进行有针对性的治疗,并以植入式设备和传感器的形式使用石墨烯。不过,在用于医疗之前,所有纳米材料都需要经过测试,以确定是否存在潜在的不良影响。研究方法和结果爱丁堡大学和曼彻斯特大学的研究人员招募了 14 名志愿者,在严格控制的接触和临床监测条件下参与研究。志愿者们在从荷兰国家公共卫生研究所带到爱丁堡的一个专门设计的移动暴露室中骑自行车时,通过面罩呼吸了这种物质两个小时。在暴露前和每隔两小时测量一次对肺功能、血压、凝血和血液中炎症的影响。几周后,志愿者被要求返回诊所,重复接触不同大小的氧化石墨烯或清洁空气,以进行比较。结果发现,石墨烯对肺功能、血压或其他大多数生物参数没有不良影响。不过,研究人员注意到,吸入这种材料可能会影响血液凝结的方式,但他们强调这种影响非常小。结论和未来方向爱丁堡大学心血管科学中心的马克-米勒(Mark Miller)博士说:"石墨烯等纳米材料前景广阔,但我们必须确保它们是以安全的方式制造的,然后才能更广泛地应用于我们的生活。能够在人体志愿者身上探索这种独特材料的安全性,是我们在了解石墨烯如何影响人体方面迈出的一大步。通过精心设计,我们可以安全地充分利用纳米技术"。曼彻斯特大学和巴塞罗那加泰罗尼亚纳米科学与纳米技术研究所(ICN2)的科斯塔斯-科斯塔雷洛斯(Kostas Kostarelos)教授说:"这是有史以来第一项涉及健康人群的对照研究,它证明了非常纯净的氧化石墨烯(具有特定的尺寸分布和表面特征)可以进一步开发,从而最大限度地降低对人类健康的危害。""我们花了十多年的时间,从材料和生物科学的角度,同时也从临床能力的角度,通过召集该领域的一些世界顶尖专家,安全地开展了这项受控研究"。英国心脏基金会首席科学与医学官布莱恩-威廉姆斯(Bryan Williams)教授说:"这种石墨烯可以安全地开发出来,而且短期副作用极小,这一发现为开发新设备、创新治疗方法和监测技术打开了大门。我们期待在更长的时间内看到更大规模的研究,以更好地了解我们如何安全地使用石墨烯等纳米材料,在向患者提供救命药物方面取得飞跃。"编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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研究人员实现石墨烯中惰性气体簇的首次成像

研究人员实现石墨烯中惰性气体簇的首次成像 两个石墨烯层之间的氙纳米团簇,大小在两个到十个原子之间。图片来源:Manuel Längle维也纳大学的科学家与赫尔辛基大学的同事合作取得了这一突破,其关键在于将惰性气体原子限制在两层石墨烯之间。这种方法克服了惰性气体在常温实验条件下无法形成稳定结构的难题。该方法的细节和有史以来第一张惰性气体(氪和氙)结构的电子显微镜图像现已发表在《自然-材料》(Nature Materials)上。惰性气体陷阱维也纳大学的亚尼-科塔科斯基(Jani Kotakoski)研究小组在研究如何利用离子辐照来改变石墨烯和其他二维材料的特性时,发现了一些不同寻常的现象:当使用惰性气体进行辐照时,它们会被困在两片石墨烯之间。当惰性气体离子的速度足以穿过第一层石墨烯而不是第二层石墨烯时,就会发生这种情况。一旦被困在两层石墨烯之间,惰性气体就可以自由移动。这是因为它们不会形成化学键。然而,为了容纳惰性气体原子,石墨烯会弯曲形成微小的口袋。在这里,两个或更多的惰性气体原子可以相遇并形成规则、密集的二维惰性气体纳米簇。显微镜带来的乐趣"我们使用扫描透射电子显微镜来观察这些簇,它们真的非常迷人,非常有趣。当我们对它们进行成像时,它们会旋转、跳跃、生长和缩小",该研究的第一作者曼努埃尔-莱恩格尔(Manuel Längle)说。"获取层间原子是这项工作最难的部分。现在我们已经做到了这一点,我们有了一个简单的系统来研究与材料生长和行为有关的基本过程。"在谈到研究小组未来的工作时,亚尼-科塔科斯基(Jani Kotakoski)说:"下一步工作是研究含有不同惰性气体的簇合物的特性,以及它们在低温和高温下的行为。由于惰性气体在光源和激光器中的应用,这些新结构将来可能会应用于量子信息技术等领域。"编译自/ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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EPFL研究人员创造出超低温下将热能转化为电能的新型装置

EPFL研究人员创造出超低温下将热能转化为电能的新型装置 要进行量子计算,量子比特(量子位)必须冷却到毫开尔文范围(接近-273摄氏度)的温度,以减缓原子运动并将噪声降至最低。然而,用于管理这些量子电路的电子器件会产生热量,在如此低的温度下很难去除。因此,大多数当前的技术都必须将量子电路与其电子组件分离,这会导致噪音和低效率,阻碍实验室以外更大量子系统的实现。由Andras Kis领导的EPFL纳米电子与结构实验室(LANES)的研究人员现在已经制造出一种设备,该设备不仅在极低的温度下工作,而且在室温下的效率与当前的技术相当。该成果已发表在《自然·纳米技术》杂志上。LANES博士生Gabriele Pasquale说:“我们是第一个创造出一种与当前技术的转换效率相匹配的设备,但它能在量子系统所需的低磁场和超低温下工作。这项工作确实向前迈出了一步。”该创新器件将石墨烯的优异导电性与硒化铟的半导体特性相结合。它只有几个原子厚,表现得像一个二维物体,这种材料和结构的新颖组合产生了前所未有的性能。该设备利用了能斯特效应:一种复杂的热电现象,当磁场垂直于温度变化的物体时,会产生电压。实验室设备的2D特性允许以电气方式控制该机构的效率。2D结构是在EPFL微纳技术中心和LANES实验室制造的。实验包括使用激光作为热源,使用专门的稀释冰箱达到100毫开尔文,这一温度甚至比外太空还要低。在如此低的温度下将热量转换为电压通常极具挑战性,但新型器件及其对能斯特效应的利用使这成为可能,填补了量子技术的一个关键空白。“如果你把笔记本电脑放在寒冷的办公室里,笔记本电脑在工作时仍然会发热,导致房间的温度也会升高。在量子计算系统中,目前没有任何机制可以防止这种热量干扰量子位。我们的设备可以提供这种必要的冷却,”Pasquale说。Pasquale是一名受过训练的物理学家,他强调这项研究意义重大,因为它揭示了低温下的热电能转换这是一种迄今为止尚未探索的现象。考虑到高转换效率和潜在可制造电子元件的使用,LANES团队还认为他们的设备已经可以集成到现有的低温量子电路中。Pasquale说:“这些发现代表了纳米技术的重大进步,有望开发出对毫开尔文温度下的量子计算至关重要的先进冷却技术。”。“我们相信,这一成就将彻底改变未来技术的冷却系统。” ... PC版: 手机版:

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研究发现双层石墨烯中的电子像没有质量的粒子一样运动

研究发现双层石墨烯中的电子像没有质量的粒子一样运动 艺术家绘制的天然双层石墨烯中的移动电荷。资料来源:Lukas Kroll此外,他们还证明,电流可以"开关",这为开发微小、节能的晶体管提供了可能就像家里的电灯开关,但却是纳米级的。美国麻省理工学院(MIT)和日本国立材料科学研究所(NIMS)也参与了这项研究。研究成果发表在科学杂志《自然通讯》上。安娜-塞勒博士。图片来源:Christian Eckel石墨烯的特性与挑战石墨烯于 2004 年被发现,是由单层碳原子组成的。石墨烯具有许多不寻常的特性,其中最著名的是其超高的导电性,这是因为电子在这种材料中以高速、恒定的速度穿行。这一独特的特性让科学家们梦想着利用石墨烯制造速度更快、能效更高的晶体管。所面临的挑战是,要制造出晶体管,需要控制材料在高导电状态之外还具有高绝缘状态。然而,在石墨烯中,载流子速度的这种"切换"并不容易实现。事实上,石墨烯通常没有绝缘状态,这限制了石墨烯作为晶体管的潜力。石墨烯晶体管研究取得突破性进展哥廷根大学的研究小组现在发现,自然形成的双层石墨烯中的两层石墨烯结合了两方面的优点:除了绝缘状态外,这种结构还能支持电子像光一样以惊人的速度运动,就像它们没有质量一样。研究人员发现,通过施加垂直于材料的电场,可以改变这种状况,使双层石墨烯成为绝缘体。托马斯-韦茨教授。资料来源:T Weitz快速移动电子的这一特性早在 2009 年就已在理论上得到预测,但由于 NIMS 提供的材料以及与麻省理工学院在理论方面的密切合作,样品质量显著提高,才有可能在实验中发现这一特性。虽然这些实验是在低温条件下进行的低于冰点约 273°但它们显示了双层石墨烯制造高效晶体管的潜力。"我们早就知道这个理论。但是,现在我们已经进行了实验,实际显示了电子在双层石墨烯中类似光的分散。对于整个团队来说,这是一个非常激动人心的时刻,"哥廷根大学物理系的托马斯-韦茨教授说。哥廷根大学博士后研究员、第一作者 Anna Seiler 博士补充说:"我们的工作只是迈出了关键的第一步。研究人员下一步将研究双层石墨烯是否真的能改善晶体管,或者研究这种效应在其他技术领域的潜力。"编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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石墨烯取代沙子 制造更轻、更坚固的混凝土

石墨烯取代沙子 制造更轻、更坚固的混凝土 尽管石墨烯只是一张只有一个原子厚的碳原子薄片,但它却以无比坚固而著称。因此,这种"神奇材料"被掺入混凝土中也就不足为奇了,通常是为了使混凝土更加坚固耐用。但这通常只是在配方中加入石墨烯,而在新的研究中,莱斯大学的研究小组希望用它完全取代沙子。混凝土由三种主要成分组成:水、砂等骨料以及将其粘合在一起的水泥。按体积计算,砂是最大的成分,而由于现代人类对混凝土的贪得无厌,砂矿的开采量正在不断增加。这一过程不仅具有破坏性,而且还面临着资源枯竭的风险。这项研究来自莱斯大学化学家詹姆斯-图尔(James Tour)的实验室,他的团队多年来一直在使用他们开发的一种名为闪焦耳加热的技术制造石墨烯。从本质上讲,富含碳的基础材料在电流的作用下迅速过热,转化为石墨烯薄片。在这种情况下,基础材料是冶金焦炭,一种从煤炭中提取的燃料。"最初的实验是将冶金焦炭转化为石墨烯,结果得到了一种大小与沙子相似的材料,"该研究的第一作者保罗-阿芬库拉(Paul Advincula)说。"我们决定探索将冶金焦炭衍生的石墨烯用作混凝土中沙子的完全替代品,我们的研究结果表明,它的效果非常好。"节省沙子并不是唯一的好处。与使用普通骨料制成的混凝土相比,这种混凝土的重量减轻了 25%,韧性提高了 32%,峰值应变提高了 33%,抗压强度提高了 21%。但从另一方面看,其杨氏模量降低了 11%,而杨氏模量是衡量材料抗拉伸变形能力的指标。研究小组表示,虽然石墨烯目前过于昂贵,无法使这种方法在商业上实现规模化,但它至少表明,还有其他方法可以采用。这项研究发表在《ACS 应用材料》杂志上。 ... PC版: 手机版:

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用于脑机接口的工程石墨烯界面有望改变神经科学

用于脑机接口的工程石墨烯界面有望改变神经科学 这项研究由加泰罗尼亚纳米科学和纳米技术研究所(ICN2)与巴塞罗那自治大学(UAB)及其他国内外合作伙伴共同发起,目前正通过衍生公司 INBRAIN Neuroelectronics 开发治疗应用。石墨烯技术的主要特点在欧洲石墨烯旗舰项目(European Graphene Flagship project)的多年研究之后,ICN2 与曼彻斯特大学(University of Manchester)合作,率先开发出 EGNITE(Engineered Graphene for Neural Interfaces,用于神经接口的工程石墨烯),这是一类新型的基于石墨烯的灵活、高分辨率、高精度植入式神经技术。该成果最近发表在《自然-神经技术》(Nature Neurotechnology)杂志上,旨在通过创新技术为神经电子学和脑机接口的蓬勃发展做出贡献。EGNITE 以其发明者在碳纳米材料制造和医学转化方面的丰富经验为基础。这项基于纳米多孔石墨烯的创新技术集成了半导体行业的标准制造工艺,可组装直径仅为 25 微米的石墨烯微电极。这种石墨烯微电极具有低阻抗和高电荷注入的特性,是灵活高效的神经接口的基本属性。临床前功能验证与 ICN2 合作的多位神经科学和生物医学专家利用中枢神经系统和周围神经系统的不同模型进行了临床前研究,结果表明 EGNITE 能够异常清晰和精确地记录高保真神经信号,更重要的是,它还能提供高度针对性的神经调节。EGNITE 技术将高保真信号记录和精确神经刺激独特地结合在一起,可能是神经电子疗法的一个重要进步。这一创新方法填补了神经技术领域的一个重要空白,而在过去二十年中,神经技术领域的材料几乎没有取得任何进展。EGNITE 电极的开发有能力将石墨烯置于神经技术材料的最前沿。国际合作与科学领导力石墨烯旗舰项目是欧洲在过去十年间提出的一项倡议,旨在推动欧洲在依靠石墨烯和其他二维材料的技术领域取得战略领先地位。这一科学突破的背后是 ICN2 研究人员 Damià Viana(现就职于 INBRAIN Neuroelectronics)、Steven T. Walston(现就职于南加州大学)和 Eduard Masvidal-Codina 在 ICREA 领导人 Jose A. Garrido 的指导下共同努力的结果。Garrido 和 ICREA Kostas Kostarelos(ICN2纳米医学实验室和英国曼彻斯特大学生物、医学与健康学院的负责人)的指导下进行。巴塞罗那自治大学(UAB)神经科学研究所和细胞生物学、生理学与免疫学系的泽维尔-纳瓦罗(Xavier Navarro)、娜塔莉亚-德拉-奥利瓦(Natàlia de la Oliva)、布鲁诺-罗德里格斯-梅阿纳(Bruno Rodríguez-Meana)和豪梅-德尔-瓦莱(Jaume del Valle)也参与了这项研究。这项合作得到了巴塞罗那微电子研究所(IMB-CNM)、英国曼彻斯特国家石墨烯研究所、法国格勒诺布尔阿尔卑斯大学格勒诺布尔神经科学研究所和巴塞罗那大学等国内外知名机构的大力支持。在 CIBER 研究员 Xavi Illa 博士的指导下,在 IMB-CNM(CSIC)的微米和纳米加工洁净室进行了与标准半导体制造工艺的技术整合。临床转化:下一步行动文章中描述的 EGNITE 技术已获得专利,并授权给 INBRAIN Neuroelectronics 公司使用,该公司是 ICN2 和 ICREA 在中船重工集团 IMB-CNM 支持下在巴塞罗那分拆出来的公司。该公司也是石墨烯旗舰项目的合作伙伴,目前正在牵头将这项技术转化为临床应用和产品。在首席执行官卡罗琳娜-阿吉拉尔(Carolina Aguilar)的领导下,INBRAIN Neuroelectronics 公司正在为这项创新石墨烯技术的首次人体临床试验做准备。加泰罗尼亚在半导体工程方面的产业和创新前景广阔,其雄心勃勃的国家战略计划建设最先进的设施,以生产基于新兴材料的半导体技术,这为加快将今天介绍的这些成果转化为临床应用提供了前所未有的机会。《自然-纳米技术》这篇文章介绍了一种基于石墨烯的创新神经技术,该技术可利用现有的半导体制造工艺进行升级,具有产生变革性影响的潜力。ICN2 及其合作伙伴将继续推进和成熟所述技术,以期将其转化为真正有效和创新的神经治疗技术。编译自:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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