歐盟石墨烯旗艦計劃路線圖確定了13個關鍵領域
歐盟石墨烯旗艦計劃路線圖確定了13個關鍵領域
2014年2月初,歐盟石墨烯未來新興技術旗艦計劃(FET)發布了第一次招標公告和技術路線圖,介紹了需要資助的研究和支持主題,以及按領域劃分的工作任務,每個任務都涉及多項任務。據美聯社報道,石墨烯旗艦計劃將分兩個階段進行:初期和穩定階段。初期:2013年10月1日至2016年3月31日,共資助5400萬歐元(6102萬美元);穩定階段:2016年4月,預計每年資助5000萬歐元(5650萬美元)。
石墨烯及其相關材料對分子間的相互作用非常敏感。它們是制造化學傳感器的理想材料。理論上可以實現單分子檢測。此外,還可以開發生物系統的接口傳感器,將新的傳感技術與生物技術融合,可以實現亞細胞分辨率的細胞表面動力學研究,并產生新的器件,本項目的目的是研究和開發基于GRM的醫學新技術。
薄膜是許多應用和工業過程的核心,如海水淡化和水過濾、化學分析、能量獲取、高頻電子產品等。石墨烯具有很高的機械強度和作為最終薄膜的獨特潛力。石墨烯薄膜對小的電子信號非常敏感,具有很高的應用價值。用于納米機電系統(NEMS)以及支持投影電子顯微鏡成像和生物傳感器的應用表。
綠色能源的主要挑戰之一是確保可持續的能源供應,或確保能源系統的壽命與目標應用(如電動汽車、智能手機等)保持一致。這兩個問題通常需要不同的儲能/生產解決方案,并結合電能的關鍵部件?;瘜W設備。這些關鍵部件包括電池、燃料電池和超級電容器。其中一些電化學部件或質子交換膜燃料電池需要大量稀有和昂貴的鉑(pt)催化劑,這對它們進入市場有很大影響。摻雜少量石墨烯可以促進催化,因此延長供電設備壽命。
納米材料可以為提高現有設備的能量轉換效率提供一種可行的策略,石墨烯由于具有電子(即高載流子遷移率)和機械性能,能夠提供更好的網絡,能夠承受充放電過程中的大體積變化,并保持有效的電子收集和傳輸。嬉戲。
石墨烯及其相關材料由于其原子厚度的原因,是一種理想的改性/改善涂層性能的解決方案,石墨烯優異的機械、熱學和電學性能有助于提高高性能涂層的穩定性,防止惡劣環境中的電磁損傷。
將GRM與傳統的基于硅、砷化鎵、氮化鎵、磷化銦的半導體器件集成,可以提高混合系統的性能,本項目的目的是開發一種工業級可擴展的GRM薄膜轉移和鍵合方法,實現GRM薄膜的集成化。在半導體平臺的后端實現GRM,相關建議應著重于GRM的傳輸和連接以及GRM與半導體器件的接口設計,將GRM與半導體材料的功能結合起來的混合系統應發揮其作為工作集成器件的潛力。
功能電子、光電和帶結構材料的應用需要改性石墨烯或石墨烯與其他半導體器件的結合。
本項目的目的是開發和測試天線、電子互連、熱擴散層、濾波器和微型機電系統等無源元件在高頻電子領域的不同應用,并重點研究新的微波天線和器件,包括由開關控制的屏障。自混合天線和光學透明裝置。
本項目的目標是為下一代計算和通信系統開發一種將GRM與硅波導和無源光路集成的方法,尤其是未來現有的類似于CMOS的硅制造基礎設施的可擴展芯片級集成方案。
(本文由航天防御天文臺授權,微信號:航天觀察,作者:胡延平航空工業發展研究中心)
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