Paragraf
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几分钟就能检测疾病?剑桥出身的Paragraf用石墨烯重新定义生物传感器
Paragraf实现将石墨烯直接生成在半导体基板上的技术,减少转移程序节省时间,没有铜金属基底和刻蚀液的消耗,避免产生废液污染环境,最重要的是生产的石墨烯表现出高度的结构完整性,确保了石墨烯电子设备的出色性能。
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使用石墨烯基传感器的高分辨率电池映射图片
Paragraf的石墨烯霍尔传感器(GHS)源自专有的直接沉积工艺,可以避免污染和结构完整性问题,GHS中传感元件由厚度仅0.34纳米的石墨烯单层构成。这些传感元件的二维特性是消除传统三维硅基霍尔传感器中存在的‘平面霍尔反应’(‘Planar Hall Effect’)。因此,GHS的性能不受杂散面内电磁场的影响。由于可以实现高磁场分辨率,即使电流密度变化相对较小的话,也可以很快查出。这意味着在颗粒级水平产生的磁场是可以测量的,以实时确定任何电流密度波动。
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石墨烯如何帮助解决能源危机
Paragraf GHS传感器足够坚固,可以在低温水平下工作,从而实现原位测量。我们的传感器也覆盖了更广泛的特斯拉范围,因此不需要在反应堆设计的不同部分使用不同的设备类型。它们具有比标准霍尔传感器更高的分辨率,因此可以确定现场的较小变化。这是由于所使用的石墨烯传感元件的高灵敏度,以及其2D结构(避免平面霍尔效应问题)。它们还具有更好的线性度,并且不会随时间推移表现出传感器漂移或出现迟滞问题。
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PARAGRAF入围创新名单
TechWorks奖标志着电子行业的卓越成就,该行业正在推动我们的技术经济,并成为英国和爱尔兰未来的战略组成部分。Paragraf因其生产石墨烯并将其优势带入现有应用的专有工艺而入围颠覆性创新类别。
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GHS传感器入围2021年ELEKTRA奖
GHS在汽车电子奖类别中占有一席之地,针对电动汽车中电池电流的表征和映射进行了优化。它提供电流的直接测量,以识别和防止形成可能导致热失控和灾难性故障的热点。
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12月8日 – 碳磁技术2050
该活动将在英国沃里克举行,但如果Covid限制发生变化,该活动可能会完全以虚拟方式进行。Paragraf正在参展 – 如果您要参加,请来向Olivier问好,了解我们的霍尔传感器如何将石墨烯的独特性能带入磁场传感应用。
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12月2日 – 超材料研讨会(推迟至2022年2月)
开发新技术和创新技术的团队面临的主要挑战之一是弄清楚它们是否具有商业可行性。本次研讨会由KTN组织,将为开发和商业化创新提供理解和方法。Paragraf技术总监Ivor Guiney将分享我们从研究到商业化的旅程。
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利亚姆·麦克唐纳 – 科学家
利亚姆于2021年5月加入Paragraf。他被Paragraf技术所吸引,并有机会在一家希望将2D材料商业化并使用这些令人兴奋的材料实现产品的公司工作。自加入Paragraf以来,他主要从事光刻加工,用于制造更复杂的石墨烯器件。
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弗雷德·罗宾逊 – 副生长科学家
我一直在研究与石墨烯生长相关的ALD和MOCVD工艺,到目前为止,我非常享受在Paragraf的时光。这是一个快速发展和动态的环境,具有结果驱动的产品开发以及对研究的学术风格兴趣的好处。这允许快速移动,但相对自由和探索驱动的工作负载。
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科学界的女性——Paragraf Limited
3月8日的国际妇女节是纪念妇女成就的全球性活动。我们采访了Paragraf的一些女性,了解她们的背景和成就,在技术世界中成为女性的感觉以及她们在Paragraf工作的享受。
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将基于石墨烯技术的优势带入工业编码器
Paragraf开创的石墨烯霍尔效应传感器(GHS)技术为希望使其产品与众不同的编码器制造商提供了非常明显的优势,并确保它们被设计到下一代机床中。由于其石墨烯传感器元件的独特性能,Paragraf GHS器件克服了与传统磁性传感器相关的问题。
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Paragraf在B轮融资中筹集了6000万美元
Paragraf是全球第一家利用其独特的无污染技术为石墨烯电子设备制造提供可扩展方法的公司。该公司目前的产品石墨烯霍尔效应传感器系列已经广泛应用于航空航天、半导体、医疗保健、汽车、科学研究、工业和量子计算领域。此外,该材料还具有积极的环境影响,例如降低功耗。
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5月24日 – 支持石墨烯的传感器和设备
Paragraf的科学家Rosie Baines将介绍石墨烯霍尔效应传感器在极端环境中的应用。
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总部位于英国的Paragraf在其最新一轮融资中筹集了6000万美元
Paragraf生产自己的CVD石墨烯材料,然后用于为传感器,能源和半导体市场制造设备。该公司早在2020年就推出了其首款产品,即基于石墨烯的霍尔效应传感器,最近完成了一项研究,以测试石墨烯作为OLED电极材料的部署。
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新触屏技术用石墨烯替换稀有金属铟 :性能并未发生下降
研究人员首先使用了一种叫做金属有机化学气相沉积的技术,其将一层石墨烯沉积在一个透明的基底上。石墨烯被掺入硝酸以提高其导电性,然后用激光蚀刻成一个特定的图案使其成为阳极。该团队称,由此产生的基于石墨烯的OLED设备的性能跟旧的氧化铟锡设备一样好。