锡烯概念股票 正宗石墨烯概念股票

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锡烯概念股票在今年上半年涨幅超过100%,其中多只个股股价创出历史新高。在业内人士看来,这些公司的成长逻辑主要有三点:一是行业景气度持续提升,龙头企业盈利能力不断增强;二是产品结构升级,新能源汽车、智能手机等行业景气度持续提升;三是技术创新驱动,新一代信息技术、人能等行业发展迅速;四是国际化进程加快,中国企业出海成为常态。总体来看,我国经济运行稳中向好、长期向好的基本面没有改变。

一、超材料分类?

优质答案1:

“超材料(metamaterial)”指的是一些具有人工设计的结构并呈现出天然材料所不具备的超常物理性质的复合材料 。

超材料分为六类

1、自我修复材料——仿生塑料

伊利诺伊大学的Scott White研发出了一种具备自我修复能力的仿生塑料。这种聚合物内嵌有一种由液体构成的“血管系统”,当出现破损时,液体就可像血液一样渗出并结块。相比其他那些只能修复微小裂痕的材料,这种仿生塑料可以修复最大4毫米宽的裂缝 。

2、热电材料

一家名为Alphabet Energy的公司开发出了一种热点发电机,它可被直接插入普通发电机的排气管,从而把废热转换成可用的电力。这种发电机使用了一种相对便宜和天然的热电材料,名为黝铜矿,据称可达到5-10%的能效 。科学家们已经在研究能效更高的热电材料,名为方钴矿,一种含钴的矿物 。

热电材料目前已经开始了小规模的应用——比如在太空飞船上——但方钴矿具备廉价和能效高的特点,可以用来包裹汽车、冰箱或任何机器的排气管 。

3、钙钛矿

除晶体硅外,钙钛矿也可可用来制作太阳能电池的替代材料[ 。在2009年,使用钙钛矿制作的太阳能电池具备着3.8%的太阳能转化率。到了2014年,这一数字已经提升到了19.3%。相比传统晶体硅电池超过20%的能效。科学家认为,这种材料的性能依然有提升的可能 。

钙钛矿是由特定晶体结构所定义的一种材料类别,它们可以包含任意数量的元素,用在太阳能电池当中的一般是铅和锡。相比晶体硅,这些原材料要便宜得多,且能被喷涂在玻璃上,无需在清洁的房间当中精心组装 。

4、气凝胶

气凝胶可由任意数量的物质所制成,包括二氧化硅、金属氧化物和石墨烯。由于空气占了绝大部分比重,气凝胶还是一种绝佳的绝缘体。它的结构也赋予其超高的强韧性 。

NASA的科学家已经在实验一种由聚合物所制成的柔性气凝胶,作为太空飞船在穿过大气层时的绝缘材料 。

5、Stanene——导电率100%的材料

和石墨烯一样,Stanene也是一种由单原子层所制作的材料。但由于使用了锡原子而非碳原子,这使其具备了石墨烯所无法实现的特性:100%的导电率 。

Stanene在2013年由斯坦福大学张首晟教授首次进行了理论化。预测Stanene这类材料的电子属性是张教授的实验室所擅长的领域之一,根据他们的模型,Stanene是一种拓扑绝缘体,也就是说,它的边缘是导体,而内部是绝缘体。这样一来,Stanene就能在室温下以零阻力导电 。

6、光操纵材料

光操纵超材料的纳米结构能够以特定的方式对光线进行散射,它或许真的可以让物体隐形。根据制作方式和材料的不同,超材料还能散射微波、无线电波、和不太为人所知的T射线。实际上,任何一种电磁频谱都能被超材料所控制 。

优质答案2:

(1)电磁隐身超材料、电磁吸收超材料、太赫兹电磁超材料等;(2)声隐身超材料、声波吸收超材料、声波聚焦超材料等;(3)热流控制超材料、热隐身超材料和热辐射超材料等;(4)吸能超材料、负泊松比超材料、最大体模量超材料等。

根据成形材料的形态,增材制造工艺可分为丝状、粉状、液状、片状,适用材料包括金属、聚合物和陶瓷,以及他们的复合材料,成形尺寸从纳米级到米级,可以极大地满足大多数超材料对于成形精度与尺寸的要求。然而,需要注意的是,不同的增材制造技术具有不同的特性,成形材料、尺寸、分辨率和表面质量等也都有显著差异。

二、与希同音不同音的字?

优质答案1:

1西 方位词 西方 西

2息 休息 息壤(一种金属土)

夕 夕阳 夜晚来临之前的太阳 夕阳无限好,只是近黄昏

洗 洗手 洗去污渍变得干净

汐 潮汐

矽 化学元素

郗 姓氏 名字中多见

栖 栖息

硒、烯、锡化学元素

溪 溪流 小河流

惜 爱惜 珍惜 东西来之不易要珍惜实用

曦 晨间的太阳

熄 熄灭 火要被媳灭了

嘻嘻 开心的意思

优质答案2:

以下为与希同音不同音的字:(xī)

吸、惜、兮、熙、西、夕、息、溪、曦、析、膝、汐、犀、悉、稀、锡

三、石墨烯的发展前景?

石墨烯应用领域

中科院近期发布的一份报告指出,石墨烯的研究和产业化发展持续升温,从石墨烯专利领域分布来看,其应用技术研究布局热点包括:石墨烯用作锂离子电池电极材料、太阳能电池电极材料、薄膜晶体管制备、传感器、半导体器件、复合材料制备、透明显示触摸屏、透明电极等。主要集中在如下四个领域:

传感器领域。石墨烯因其独特的二维结构在传感器中有广泛的应用,具有体积小、表面积大、灵敏度高、响应时间快、电子传递快、易于固定蛋白质并保持其活性等特点,能提升传感器的各项性能。主要用于气体、生物小分子、酶和DNA电化学传感器的制作。新加坡南洋理工大学开发出了敏感度是普通传感器1000倍的石墨烯光传感器;美国伦斯勒理工学院研制出性能远超现有商用气体传感器的廉价石墨烯海绵传感器。

储能和新型显示领域。石墨烯具有极好的电导性和透光性,作为透明导电电极材料,在触摸屏、液晶显示、储能电池等方面有很好的应用。石墨烯被认为是触摸屏制造中最有潜力替代氧化铟锡的材料,三星、索尼、辉锐、3M、东丽、东芝等龙头企业均在此领域作了重点研发布局。美国德州大学奥斯汀分校研究人员利用KOH对石墨烯进行化学修饰重构形成多孔结构,得到的超级电容的储能密度接近铅酸电池。密歇根理工大学科学家研发出一种独特蜂巢状结构的三维石墨烯电极,光电转换效率达到7.8%,且价格低廉,有望取代铂在太阳能电池中的应用。东芝公司研发出石墨烯与银纳米线复合透明电极,并实现了大面积化。

半导体材料领域。石墨烯被认为是替代硅的理想材料,大量有实力的企业均开展了石墨烯半导体器件的研发。韩国成均馆大学开发出了高稳定性n型石墨烯半导体,可以长时间暴露在空气中使用。美国哥伦比亚大学研发出石墨烯-硅光电混合芯片,在光互连和低功率光子集成电路领域具有广泛的应用前景。IBM的研究人员开发出了石墨烯场效应晶体管,其截止频率可达100GHz,频率性能远超相同栅极长度的最先进硅晶体管的截止频率。

生物医学领域。石墨烯及其衍生物在纳米药物运输系统、生物检测、生物成像、肿瘤治疗等方面的应用广阔。以石墨烯为基层的生物装置或生物传感器可以用于细菌分析、DNA和蛋白质检测。如美国宾夕法尼亚大学开发的石墨烯纳米孔设备可以快速完成DNA测序。石墨烯量子点应用于生物成像中,与荧光体相比具有荧光更稳定、不会出现光漂白和不易光衰等特点。石墨烯在生物医学领域的应用研究虽处于起步阶段,但却是产业化前景最为广阔的应用领域之一。

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