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2020年11月17日 · 刘忠范介绍,石墨烯是强度最高的材料之一,同时还具有很好的韧性,可以弯曲,又具备超强导热性与导电性,这让它的应用前景十分广阔——它可以做触摸屏,因为它是透明导电薄膜;也可以用作超快集成电路,因为它里面的电子跑得非常快,室温下电子迁移率超过硅材料10倍;它是轻质高强材料,在航空航天领域具有非常广阔的应用前景;它的电磁屏蔽性质,也可以被利用制作隐形飞机、隐身材料…… 它,还可能产生一些类似于科幻电影场景的酷炫应用。 “石墨烯的酷炫应用是基于其酷炫材料性能。 它有超高载流子迁移率,能让电子跑得非常快。 如果说,常用导电材料是高速路上行驶的汽车,石墨烯就是一辆超跑。 ”魏迪说,这个性能让它可以用作智能夜视眼镜这类的酷炫装备。
2022年5月12日 · 上周五是石墨文档 8 周岁生日。筚路蓝缕,以启山林。走过 8 年,石墨团队有很多故事想跟一直支持我们的用户朋友们分享,于是我们在上周举办了 8 周年首场生日直播。今天,来用 10 段对话跟大家一起重温石墨这 8 年的故事。 Q1: 为什么在创业的时候选择了做「在线文档」产品? A: 吴冰&吴 ...
2019年6月6日 · 石墨是增加核反应效率的,但是它是为中子减速的(速度慢了才容易碰撞,制造核反应)。 碳化硼是减少核反应效率的,它把减速的中子吞掉,所以等于是帮助反应堆中的中子加速。 午夜切尔诺贝利那书(Midnight in Chernobyl) 里面是唯一我读到给控制棒下面加石墨做了比较清晰解释的。
2010年10月21日 · 精蛰 2010-10-21 08:32:57. 显微镜下的石墨烯. 石墨烯是已知材料中最薄的一种,非常牢固坚硬;作为单质,它在室温下传递电子的速度比已知导体都快。 石墨烯的发现. 2004年,英国曼彻斯特大学的安德烈·K·海姆 (Andre K. Geim)等制备出了石墨烯。 海姆和他的同事偶然中发现了一种简单易行的新途径。 他们强行将石墨分离成较小的碎片,从碎片中剥离出较薄的石墨薄片,然后用普通的塑料胶带粘住薄片的两侧,撕开胶带,薄片也随之一分为二。 不断重复这一过程,就可以得到越来越薄的石墨薄片,而其中部分样品仅由一层碳原子构成——他们制得了石墨烯。 海姆和诺沃肖洛夫.
2019年10月23日 · 膝关节超伸是由很多原因导致的,比如天生膝关节韧带松弛、肌肉的不平衡、受伤造成的膝关节不稳定、后天有病理性的改变、外力引起的损伤、学舞蹈的长期用脚尖进行单腿支撑,以及其它不良生活习惯等。 如果没有先天因素、病理性、外力或职业因素,那多数人是因为以下原因。 1.髋部伸肌太弱,臀大肌和大腿后侧(腘绳肌)无力。 我们平时走路、慢跑、向前迈腿等动作,靠大腿前侧的收缩就可以搞定了。 而快速跑、跳跃、蹬腿这些动作,则需要用到更多大腿后侧肌群。 臀部力量不足也会造成不良体态、站姿,增大膝盖受伤和疼痛的风险。 作为伸髋的主要肌肉,臀大肌无力会使人走路时,上身后仰而且伸髋幅度不足,而伸髋幅度的不足往往导致膝关节过度伸直来代替和补偿,也就是所谓的代偿,长此以往可能导致膝过伸。
2018年6月27日 · <从恢复力量开始过渡到保证关节稳定的训练方法> 如果你的膝盖已经到了无法半蹲的程度,那么我推荐你的第一个动作就是 仰卧单腿直抬。 单腿直抬而不是双腿举腿,是为了更多刺激到股内侧肌,并且让腹肌更少参与。 <基本款>保持1min的静力收缩(注意细节,脚尖回勾,增强收缩感) <进阶版1.0>单侧12-15次 4-5组交替训练. 重新加载. <进阶版2.0> 夹紧瑜伽球,着重刺激股内侧(臀部贴紧垫子) 不要让你的肌肉适应强度,那样就不会有生长,可以循序渐进在小腿加沙袋或者弹力绳都是不错的选择。 如果你可以实现完整的屈膝90度,那么我最为推荐的训练方式是,以蹲起为代表的闭链动作(脚固定,躯干动)。 闭链动作可以最大程度提升股内侧肌的肌力,并且髌股关节的受力也最小。 <基本款:静蹲> 重新加载.
2022年10月9日 · 主要有三种制备氧化石墨的方法:Brodie法,Staudenmaier法和Hummers法。 作为石墨烯基材料一类重要的衍生物,尽管氧化过程中调节了石墨烯高度共轭结构,但是仍保持着特殊的表面性能与层状结构。 含氧基团的引入不仅使得氧化石墨烯具有化学稳定性,而且为合成石墨烯基/氧化石墨烯基材料提供表面修饰活性位置和较大的比表面积。 氧化石墨烯作为合成石墨烯基复合材料的前驱物与支撑载体,易功能化与可控性高。 在与金属,金属氧化物,高分子聚合物等材料复合过程中,可以提供大的比表面积有效分散附着材料,防止团聚,所以它作为石墨烯的衍生产品,应用也极其广泛。 而且体现出了区别于石墨烯的特别作用,随着研究应用的深入,在科研,产业等方面的表现出来了独特的价值。