石墨烯为什么具有红外线的穿透能力响应能力

石墨烯隐形眼镜 佩戴获超级夜视能力
石墨烯隐形眼镜 佩戴获超级夜视能力 &1&  悠悠  美国密歇根大学研究人员最新研制一种智能隐形眼镜,使佩戴者具有红外夜视能力。  研究小组称,在镜片之间夹入石墨烯,能够建造一种具有捕捉可见光和红外线能力的传感器。现已建造一个比手指甲更小的原型,专家称未来将这种智能隐形眼镜应用于士兵,以及需要黑暗中观察周围环境的群体。  这种镜片充分利用了石墨烯超级传感器的性能,石墨烯内的电子能够像光子一样高速运动,是硅中光子速度数十倍。它可作为一种热载流子,产生的效应可以测量、加工处理,转换成为图像。  研究小组研究一种方法,将石墨烯进行三明治夹层处理,其镜片像数码相机硅图像传感器一样敏感。他们指出,石墨烯是超宽带光电探测器的首选材料,它能够吸收紫外线至远红外线的光谱。这项最新研究发表在近期出版的《自然》杂志上。石墨烯隐形眼镜 佩戴获超级夜视能力
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石墨烯助力打造红外传感器
随着现在信息技术的革新与更迭换代越来越快,更多的高新技术与新兴事物在我们的周围拔地而起,红外传感器技术作为近年来发展最快的技术之一,目前已广泛应用于航空航天、天文、气象、军事、工业和民用等众多领域,起着不可替代的重要作用。红外线,实质上是一种电磁辐射波,其波长范围大致在0.78m~1000m频谱范围内,因其是位于可见光中红光以外的光线,故而得名为红外线。任何温度高于绝对零度的物体,都会向外部空间以红外线的方式辐射能量。利用红外辐射实现相关物理量测量的传感技术,即为红外传感技术。美国密歇根大学的科学家研制出一种全新的红外传感器,它可被用于隐形眼镜,让其拥有夜视功能。据介绍,这种传感器具有捕捉可见光和红外线的能力,并且在镜片之间夹入石墨烯,而无需笨重的冷却装置。这种用石墨烯开发出来的红外线图像传感器只有指甲盖大小。不同于目前常见的中红外和远红外图像传感器,首次实现了在室温下对全红外光谱的观测。由于体积小、重量轻,它甚至能够集成到隐形眼镜或手机当中,未来有望在军事、安保、医学等多个领域获得应用。红外线的波长在760纳米至1毫米之间,是波长比红光长的非可见光,分为近红外线、中红外线和远红外线三种。普通摄像机只需一个芯片就能拍摄到可见光,而红外成像技术则需要同时看到近红外、中红外和远红外各种不同频谱的图像。更具挑战性的是,中红外和远红外传感器通常必须在极低的温度才能工作。科研人员将石墨烯作为原材料,石墨烯是一种由碳原子构成的单层结构,能够探测到整个光谱的红外线、可见光和紫外线。但由于石墨烯对光线的吸收能力较差(2.3%),不足以产生足够的电信号,此前相关的研究一直止步不前。上一代石墨烯红外线传感器所面临的最大问题是灵敏度太差,无法满足商用设备的需要。为了克服这一障碍,科研人员对石墨烯产生电信号的过程进行了改进。据相关资料了解到,他们在两个石墨烯薄片之间设置了一个绝缘隔离层,底层有电流通过。当光线照射到顶层石墨烯的时候,装置会释放电子,产生带正电的空穴。而后,在量子机制的作用下,电子穿过中间的绝缘层,到达底部的石墨烯层。此时,留在上层石墨烯上的带正电空穴会产生电场,并对下层石墨烯的电流产生影响。通过测量电流的变化,就能推断出照射在上层石墨烯上的光的亮度。新方法首次让中红外和远红外传感器的灵敏度达到了一个新的高度,完全能够媲美需要冷却装置才能运行的传统红外线传感器。并且该设备只有一个指甲盖大小,很容易实现集成。如果能够将这种探测器集成到隐形眼镜或其他可穿戴电子设备当中,将有望为人们提供一种前所未有的、与环境进行交互的新方式。同时,该技术也为红外线技术在军事、安保、医学等多个领域中的应用开辟了新的想象空间。
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温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
扫一扫访问手机站<span style="font-size:21color:#16-01-28&& 烯碳资讯一、除冰美国莱斯大学的科研人员发明了一种新方法,应用石墨烯和纳米带的混合物来消除飞机翅膀上面的结冰,解决暴雪天气航班取消的问题。机翼上喷涂的新型石墨烯基涂层,在施加一个微小的电压时,可通过电加热达到除冰的效果,解决机翼结冰的问题,同时防止雷击并实现额外的电磁屏蔽。二、具有夜视功能的石墨烯隐形眼镜&据英国媒体报道,研究人员最新研制一种智能隐形眼镜,使佩戴者具有“红外夜视”能力。&研究小组称,在镜片之间夹入石墨烯,能够建造一种具有捕捉可见光和红外线能力的传感器。现已建造一个比手指甲更小的原型,专家称未来将这种智能隐形眼镜应用于士兵,以及需要黑暗中观察周围环境的群体。这项研究发表在《自然》杂志上。三、吸波——吸收电磁波帮助飞行器“隐身”雷达隐身材料可以协助飞机躲避雷达搜索,防止导弹的追击,是提高军事武器系统生存能力的有效途径之一,已成为现代战争中最具有价值、最有效的战术突防手段。碳系材料一直是电磁屏蔽与吸波材料研究的重要内容。在碳系材料中,对碳黑、石墨、碳纤维、碳纳米管等的电磁屏蔽与吸收已经有相当广泛的研究。石墨烯作为一种新型碳材料,比碳纳米管更有可能成为一种新型有效的电磁屏蔽或微波吸收材料。科学家打造石墨烯涂层织物 以检测危险气体来源:&cnbeta网站(台州)韩国科学家已经创建出石墨烯涂层织物,这可穿戴织物的目的是创建一个传感器系统,能够检测空气中任何有害气体的存在,并提醒这种织物的穿用者。在不同的行业当中,有些有害气体可能是非常致命的。昔日矿工携带金丝雀,如果鸟死了,就不能在矿井当中继续待下去。这种织物由棉和聚酯丝组成,其中,聚酯丝包裹有称为牛血清白蛋白(BSA)的纳米胶,这些涂覆的丝然后包在石墨烯氧化物当中。石墨烯是一个非常强大的单原子厚度的碳层。石墨烯由于其高导电性,目前被用于各种用途的电子行业当中。研究人员表示,石墨烯片可以很好地卡住在纳米胶当中,并且折弯矫直<span style="font-size:13font-family:宋体;color:#00次之后,仍能保留导电性能。石墨烯氧化物涂层织物对于汽车尾气产生的污染物 - 二氧化氮非常敏感。在测试过程中,该织物能在<span style="font-size:13font-family:宋体;color:#.25 ppm的二氧化氮当中暴露<span style="font-size:13font-family:宋体;color:#分钟,即可对穿戴着发出警告,这种浓度比EPA公布的上限高出不到<span style="font-size:13font-family:宋体;color:#倍。研究人员表示,涂层工艺简单使它可以大规模生产。石墨烯首次与神经元直接连接,帮助瘫痪患者恢复感官<span style="font-size:21color:#16-02-01&&& http://www.cam.ac.uk&&& 欧盟“石墨烯旗舰计划”的一个研究小组近期发布了一项令人振奋的研究成果——如何将石墨烯和神经细胞相连接,并同时保证这些关键细胞的完整性。&&&& 研究发现未经处理的石墨烯电极和神经元连接良好。通过应用电子显微镜和免疫荧光研究神经元,发现他们仍然健康,传递正常电脉冲,最重要的是,没有任何不良神经胶质反应,以及由其导致的破坏性疤痕组织。因此,这是第一步使用基于原始石墨烯材料作为神经元连接的电子器件。Ballerini教授的进一步计划是研究不同形式的石墨烯,从多层的到单层的,查看是否会影响神经元。是否可以通过调节石墨烯材料的性能,来改变神经突触和神经兴奋性。希望这个研究可以为大脑深度移植铺平道路,来驾驭和控制大脑,实现更高的灵敏度和更少的副作用。&&&&意大利里雅斯特大学的Prato教授同时也是石墨烯旗舰委员会成员之一,他表示“我们正在开展石墨烯技术在生物医药领域的前沿研究。在这种情况下,使用石墨烯基高性能生物设备发展和破译神经学,需要探索携有神经细胞的石墨烯纳米-及微米-薄片的复杂信号。我们的工作仅仅是这个方向迈出的第一步。”英国剑桥石墨烯中心主任、石墨烯旗舰委员会主席Ferrari教授表示“旗舰计划将支持生物医药领域研究,并发展基于石墨烯技术的工作,在2016年将有相当大的投资进入。这些初步的结果,展现了我们仅仅是解开了石墨烯潜质和相关材料在生物应用的冰上一角。”&&墨烯集团(moxigroup) 
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