...面合成石墨烯,之所以能够用没有带隙的石墨烯获得高导通/截止比,是因为成功地将沟道层的石墨烯合成为被称为纳米带(Nanoribbon)的细带形状,据介绍, 可以说,其研究人员开发出了沟道层使用新型碳材料石墨烯晶体管,以前也有观点认为, 石墨烯量子点或为带隙...
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...(包括凝胶和气凝胶),有序纳米结构 及其组装体系材料等;更重要的是,新的研究对象还在不断涌现,比如, 最近出现的纳米带(Nanobelts),它兼有了一维与二维的特点,为电子在 二维实体中的研究提供了实体 [3] 。
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科技迅猛发展的今天,石墨烯已经成新型的碳纳米,且其制备出的纳米尺寸的石墨烯纳米带(Graphene Nanoribbons,GNRs),具有的应用景。
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In the elongation process, only part of the four lateral surfaces of the nanobelt reoriented from the initial {100} planes into {111} planes because of some unclear reasons.
而在压缩过程中,位错由于某种原因受到了限制,铜纳米带的表面面取向只发生了部分转变,四个侧面由原来的{100}部分的变成了{111}。
参考来源 - 铜纳米系统的分子动力学研究Large-scale,high-purity and uniformβ-AgVO_3 nanoribbon bundles were prepared. These bundles were single-crystalline with length up to hundreds of micrometers.
合成了大量的、高纯度的、排列均匀的β-AgVO_3纳米带单晶,其长度达几百微米。
参考来源 - 一维无机纳米材料的合成和应用·2,447,543篇论文数据,部分数据来源于NoteExpress
结果表明氮原子易吸附在纳米带的边缘。
The results demonstrate that the nitrogen atom energetically prefers to be adsorbed at the nanoribbons edge.
利用水热法合成了水矾石纳米带和氧化铜纳米片。
Brochantite natobelts and CuO Nanoleaflets were successfully synthesized by hydrothermal method.
次近邻跃迁和纳米带的尺寸越大,这种影响越显著。
The bigger value of next-nearest hopping and larger size of nanoribbons mean more marked such effect.
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