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磁性材料行业最新研究方向--磁性石墨烯纳米带(GNR)

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2025.1.19京都大学Hiroshi Sakaguchi教授和助理教授Takahiro Kojima在内的研究小组,选择使用“石墨烯纳米带(GNR)”这种微小物质。在接近真空状态的高温实验装置中,他们成功地将具有产生磁性的源—“自旋”方向一致的碳原子依次连接起来,制造出了具有磁铁性质的长度为10纳米、宽度为1.5纳米(纳米是十亿分之一米)的石墨烯纳米带GNR,石墨烯纳米带这种物质(GNR)的磁力被认为比钕磁体以及我们日常生活中常用的铁氧体磁体等要弱的多。此外,由于容易与氧气或水分发生反应而劣化,目前制造起来还很困难,但随着制造工艺的进展,未来有可能开发出基于这种技术的、廉价且轻量的磁体。
相关论文于1月9日发表在《自然》杂志上。


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磁性材料行业最新研究方向--磁性石墨烯纳米带(GNR)
2025.1.19京都大学Hiroshi Sakaguchi教授和助理教授Takahiro Kojima在内的研究小组,选择使用“石墨烯纳米带(GNR)”这种微小物质。在接近真空状态的高温实验装置中,他们成功地将具有产生磁性的源—“自旋”方向一致的碳原子依次连接起来,制造出了具有磁铁性质的长度为10纳米、宽度为1.5纳米(纳米是十亿分之一米)的石墨烯纳米带GNR,石墨烯纳米带这种物质(GNR)的磁力被认为比钕磁体以及我们日常生活中常用的铁氧体磁体等要弱的多。此外,由于容易与氧气或水分发生反应而劣化,目前制造起来还很困难,但随着制造工艺的进展,未来有可能开发出基于这种技术的、廉价且轻量的磁体。
相关论文于1月9日发表在《自然》杂志上。


2025-08-05 04:11:55
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磁性材料行业最新研究方向--磁性石墨烯纳米带(GNR)
2025.1.19京都大学Hiroshi Sakaguchi教授和助理教授Takahiro Kojima在内的研究小组,选择使用“石墨烯纳米带(GNR)”这种微小物质。在接近真空状态的高温实验装置中,他们成功地将具有产生磁性的源—“自旋”方向一致的碳原子依次连接起来,制造出了具有磁铁性质的长度为10纳米、宽度为1.5纳米(纳米是十亿分之一米)的石墨烯纳米带GNR,石墨烯纳米带这种物质(GNR)的磁力被认为比钕磁体以及我们日常生活中常用的铁氧体磁体等要弱的多。此外,由于容易与氧气或水分发生反应而劣化,目前制造起来还很困难,但随着制造工艺的进展,未来有可能开发出基于这种技术的、廉价且轻量的磁体。
相关论文于1月9日发表在《自然》杂志上。


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