首页
学习
活动
专区
工具
TVP
发布
精选内容/技术社群/优惠产品,尽在小程序
立即前往

带枚举的石墨烯-django-突变类型

石墨烯(Graphene)是一种单层碳原子构成的二维材料,具有出色的导电性、热导性和机械强度。它被广泛应用于电子学、光学、能源存储等领域。而Django是一个基于Python的高级Web开发框架,提供了快速、安全和可扩展的方式来构建Web应用程序。

突变类型(Mutation Types)是指在GraphQL中定义的一种操作类型,用于修改服务器端数据。通过定义不同的突变类型,可以实现对数据的增删改操作。

在云计算领域中,石墨烯和Django可以结合使用,以构建高性能、可扩展的Web应用程序。以下是关于石墨烯、Django和突变类型的详细介绍:

  1. 石墨烯(Graphene):
    • 概念:石墨烯是一种由碳原子构成的二维材料,具有单层结构和特殊的物理性质。
    • 优势:石墨烯具有出色的导电性、热导性和机械强度,同时具备轻薄、柔韧和透明等特点。
    • 应用场景:石墨烯在电子学、光学、能源存储等领域有广泛的应用,例如柔性电子、传感器、太阳能电池等。
    • 腾讯云相关产品:腾讯云并没有直接提供与石墨烯相关的产品,但可以通过腾讯云的计算资源和云服务来支持石墨烯相关的应用部署和运行。
  • Django:
    • 概念:Django是一个基于Python的高级Web开发框架,提供了快速、安全和可扩展的方式来构建Web应用程序。
    • 优势:Django具有强大的功能和丰富的生态系统,包括ORM(对象关系映射)、认证授权、缓存、国际化等。
    • 应用场景:Django适用于构建各种规模的Web应用程序,包括社交网络、电子商务平台、内容管理系统等。
    • 腾讯云相关产品:腾讯云提供了云服务器、云数据库、云存储等基础服务,可以用于支持Django应用的部署和运行。具体产品介绍请参考腾讯云官方网站。
  • 突变类型(Mutation Types):
    • 概念:突变类型是GraphQL中定义的一种操作类型,用于修改服务器端数据。
    • 优势:通过使用突变类型,可以实现对数据的增删改操作,提供了灵活且精确的数据修改方式。
    • 应用场景:突变类型适用于需要对服务器端数据进行修改的场景,例如用户注册、数据更新等。
    • 腾讯云相关产品:腾讯云提供了云函数(SCF)和云开发(TCB)等产品,可以用于支持GraphQL和突变类型相关的应用开发和部署。具体产品介绍请参考腾讯云官方网站。

请注意,以上答案仅供参考,具体的技术选型和产品选择应根据实际需求和情况进行评估和决策。

页面内容是否对你有帮助?
有帮助
没帮助

相关·内容

世界首个石墨半导体登Nature,中国团队为摩尔定律续命10年!

新智元报道 编辑:编辑部 【新智元导读】石墨大法好!天津大学和佐治亚理工学院研究者,造出了世界首个由石墨制成半导体。打开石墨隙,实现是从0到1里程碑级突破。...为什么以前没有人想到可以用石墨替代硅呢? 这是因为,几十年来一直有一个最大障碍困扰着石墨研究,以至于许多人笃定地认为,石墨无法作为半导体。 这个障碍就是,石墨没有「隙」。...隙是一种在施加电场时可以打开和关闭材料,所有晶体管和硅电子器件,都是依靠这样工作原理。 石墨电子学研究主要问题,就是如何打开和关闭隙,好让石墨像硅一样工作。...天津纳米颗粒与纳米系统国际研究中心主任、论文合著者马雷表示—— 石墨电子学长期存在问题,就是石墨没有正确隙,无法以正确比例打开和关闭。...超高迁移率半导体 石墨中缺乏固有的隙。在过去二十年中,试图通过量子约束或化学功能化来改变尝试一直没能成功。

59310

中国研究团队成功制备全球首个石墨半导体!

但是,石墨既不是半导体也不是金属,而是半金属,没有合适隙”(导最低点和价带最高点能量之差),无法在施加电场时以正确比率实现打开和关闭——这是困扰石墨相关半导体研究最大障碍。...所以石墨电子学研究主要问题是如何打开“隙”,实现开和关功能,以便它可以像硅一样具备半导体特性,从而可以工作。...而在过去二十年里,很多研究人员都在尝试通过各种方法来打开石墨隙”,但是都未能制备出可行基于石墨功能半导体,会很大程度上损失材料本征特性。...马雷教授也表示:“石墨电子学中长期存在问题是,如何在保持石墨材料高迁移率特性前提下打开隙。我们研究实现了解决了这一问题,这是实现石墨电子学走向电子产品应用关键一步。”...根据该研究团队测量表明,他们在碳化硅上制备石墨半导体具有0.6 eV隙和超过5,000 cm 2  V -1  s -1室温电子迁移率,达到了硅10倍,同时也达到了其他二维半导体20倍。

16310
  • 科大少年班魔角天才,24岁MIT博士,石墨驾驭者曹原再度《Nature》双发

    2018年《Nature》赠与他石墨驾驭者称号,一些报道还称其为「中国潜在最年轻诺贝尔奖获得者」。 时隔两年,魔角石墨再现重大进展!...「魔角石墨」现身,一个物理世界隐秘通道被打开了 让曹原荣誉加身石墨,真是让人着迷一种物质! ? 单层碳原子石墨,比钢都强200倍!...作为一种双极电特性隙半金属,石墨具有高杨氏模量、高导热率和非常大比表面积(2630 m2/g)。...成为光子和光电电路、自旋电子学、能量储存和转换、轻薄柔性显示屏、各种生物医学设备、以及石墨基智能材料重要原料。 例如这种柔性屏幕就是石墨功劳。 ? 而双层石墨特性更让人着迷!...论文确立了θ紊乱作为一种非常规类型紊乱重要性,使扭曲角梯度能够用于「结构」工程,实现相关现象和器件应用中栅极可调内置平面电场。

    1.2K20

    国家为何如此重视石墨

    为何三部委对石墨产业如此重视呢? ? 石墨是由碳原子组成单层石墨——最早石墨就是用胶带一层一层地把石墨变薄而获得,是只有一个碳原子厚度六角型呈蜂巢晶格平面薄膜。...IBM石墨圆晶/芯片 因此,采用石墨材料芯片具有极高工作频率和极小尺寸,而且石墨芯片制造可与硅工艺兼容,是硅理想替代材料——在前端设计水平相当情况下,使用石墨制造芯片要比使用硅基材料芯片性能强几十倍...同时还拥有更低功耗。 石墨材料制备 石墨材料可分为两类:一类是由单层或多层石墨构成薄膜;另一类是由多层石墨(10层以下)构成微片。...各种制备方法获得石墨材料应用领域有所不同,比如采用电弧放电发制取石墨更适合作为超级电容器电极材料,而可用于制造集成电路石墨材料制备方法是加热SiC外延生长法和CVD法。...在射频领域,已研制出性能极高隙大面积石墨MOSFET、双层石墨FET等产品;在石墨数字逻辑方面,已出现了双层石墨晶体管、纳米晶体管和隧穿FET及相关电路。

    67450

    95后Nature狂魔曹原达成7连杀,一周发两篇Nature,每次都是枯燥感觉

    曹原主要工作是考察在堆叠双层石墨中,如果将其中一层相对另一层旋转极小角度后会发生什么。根据一种理论预测,这种扭曲会极大地改变石墨行为,但许多物理学家对此持怀疑态度。...曹原决心创造出这种以微妙角度扭曲双层石墨,并发现了一些奇异现象。 对石墨施加微弱电场并冷却至绝对零度以上1.7度时,会让能导电石墨变成绝缘体(Y. Cao et al....曹原原创方法先将单层石墨撕裂,组成方向相同双层石墨,并在此基础上进行微调校准。曹原还通过调整低温系统,达到了能让超导态更为显著温度。...论文一中,作者提出了基于小角度扭曲双层-双层石墨(TBBG)高度可调相关系统,由两片旋转Bernal堆叠双层石墨组成。...论文确立了θ紊乱作为一种非常规类型紊乱重要性,使扭曲角梯度能够用于「结构」工程,实现相关现象和器件应用中栅极可调内置平面电场。

    69540

    新型传感器将改变大脑控制机器人技术

    它一种高度可扩展新型传感技术,克服了基于石墨生物传感三大挑战:腐蚀、耐用性和皮肤接触电阻。...Iacopi 教授表示,“我们已经能够将最好石墨(它生物相容性和导电性都很好)与最好硅技术相结合,这使我们生物传感器非常有弹性和坚固耐用。”...(a)外延石墨电极示意图,原始外延石墨表征(b)原始条件下EG表面的SEM图像,(c) EDS定量分析。(d)外延石墨在100µm2范围内平均拉曼光谱。...(a) 外延石墨传感器安装在带有碳金属针按钮上; (b) 示意图显示了将 EG 电极安装方法示意图。 (c) 皮肤 EIS 测量等效电路图。 (d) 前臂 EG 传感器皮肤 EIS 设置。...(a)使用EG传感器工作时,额头皮肤上EIS Nyquist图,Ag/AgCl作为参考电极,用弹性头附着在皮肤表面(插图),(b)显示头盔上使用传感器位置地图,(c)采用外延石墨(EG)、商用引脚和商用泡沫传感器采集前额两个通道信号比较

    38700

    澳大利亚科学家开发出可用于脑机接口新型碳基生物传感器

    该传感器由外延石墨制成——本质上是多层非常薄、非常强碳——直接生长在硅衬底上碳化硅上。其结果是一种高度可扩展新型传感技术,克服了石墨生物传感三大挑战:腐蚀、耐用性和皮肤接触电阻。...Iacopi教授表示:“我们已经能够将最好石墨与最好硅技术结合起来,石墨具有非常好生物相容性和导电性,这使得我们生物传感器非常有弹性和耐用。” 石墨是一种常用于生物传感器开发纳米材料。...(a)外延石墨电极示意图,生长在高度掺杂硅上立方碳化硅上,用作脑电图传感器。原始外延石墨表征(b)原始条件下EG表面的SEM图像。(c) EDS定量分析。...(d)外延石墨在100µm2范围内平均拉曼光谱。 图 2. (a) 外延石墨传感器安装在带有碳金属针按钮上; (b) 示意图显示了将 EG 电极安装为传感器方法。...(a)使用EG传感器工作时,额头皮肤上EIS Nyquist图,Ag/AgCl作为参考电极,金作为对电极,用弹性头附着在皮肤表面(插图),(b)显示头盔上使用传感器位置地图,(c)采用外延石墨(

    39000

    官宣新材料,瞄准服务器下一代解决方案,三星能否再次定义存储市场?

    新材料名为“无晶态氮化硼”,或将能够解决石墨与硅基半导体工艺兼容性。...新材料衍生于白色石墨,适用于DRAM和NAND解决方案 “无晶态氮化硼”由SAIT研究人员与蔚山国立科学技术研究院(UNIST)以及剑桥大学合作发现,是一种基于白色石墨衍生而来新材料,但不同分子结构又让与白色石墨...首先“无晶态氮化硼”由氮和硼原子组成,其中硼原子和氮原子排列成六边形结构,但没有定型分子结构,呈现非晶分子结构,所以可以将其与白色石墨区分开来。...无晶态氮化硼具有一流超低介电常数——1.78,具有较强电气和机械性能,可作为互连隔离材料,以减少电干扰,这在功能上与石墨十分相似,但特性上更加优秀。 ?...然而,因为石墨是一个零半导体,价带与导相交,因此无法“关闭”电子流通,这让它在半导体器件领域应用受到限制。不过基于石墨带来启发,在继续研发同时,业界也没有放弃寻找其他更多材料可能。

    34930

    他24岁,4篇Nature在手,也会关心学不懂C语言怎么办

    研究基于小角度扭曲双层-双层石墨(TBBG)(由两片旋转Bernal堆叠双层石墨组成)进行。 研究人员重点研究了三个扭曲角θ分别为1.23°,1.09°和0.84°TBBG。 ?...此外,在较小扭曲角范围内,TBBG在电中性区附近显示出多组平带信号。 ? 作者表示,研究结果使得多平扭曲超晶格中物质扭曲角,和电场控制相关相态探索成为可能。...这项研究研究对象是六方氮化硼(hBN)封装魔角扭曲双层石墨(MATBG)。...其魔角石墨研究,在当时可谓是轰动物理学界,直接开辟了凝聚态物理一块新方向。 ? ? 曹原研究发现,对石墨施加微弱电场并冷却至1.7K时,就会让能导电石墨变成绝缘体。...而在同等条件下,稍微调整一下电场,旋转双层石墨在转角接近魔角(正常条件下约为1.1°),石墨就会表现出超导现象。 能让石墨实现超导,一经发布,震动业界。

    33210

    Nature撤稿!为销毁造假证据丢弃电脑,“划时代”成果翻车了,副校长鞠躬道歉

    石墨纳米(GNR)是一种由六边形环状碳分子连接而成、纳米级别的碳材料。 这种材料奇妙之处在于,其电子特性很大程度上取决于其本身宽度、长度和边缘结构。...有研究表明,宽度小于10nm石墨纳米具有半导体性质。因此,这种新材料在电子和光电子领域各种应用中备受关注,被认为是“次时代半导体材料”。...而来自名古屋大学伊丹实验室这篇重磅论文,号称首次解决了这个问题,“在世界上率先实现了石墨纳米精密合成”: 论文提出了一种名为APEX聚合技术,该技术能够快速、模块化地合成GNR,并控制其宽度、...研究团队凭借该技术,成功合成了宽度约为1nm石墨纳米,并且通过简单地改变聚合引发剂和单体混合比,宽度可以自由改变至约170nm。...他研究方向为开发石墨纳米和全新纳米碳结构合成方法,求学期间曾获不少荣誉,包括JSPS(日本学术振兴会)青年科学家研究奖学金、名古屋大学杰出毕业生奖、第18届新型芳香化合物国际研讨会post奖等。

    77030

    惊呆了!这篇论文全文都是脏话,可编辑部居然对它评价极佳并发表了!

    这是一篇来自多伦多大学Lu Wang发表文章,用鸟屎来作为原料之一来合成多元素掺杂石墨,与常规合成方法比较性能。...作者一开始发文章初衷也很简单粗暴,自从石墨在2004年被发现以来,就火了一种SCI体,只要往石墨里掺杂些元素,都能得到催化性能变好结论。...所以,只要你学会石墨掺杂电催化剂,然后拔高下段位,就能得到一篇SCI。这是妥妥套路模板。但这种文章创新性和价值在哪里呢,是不是为了发文章而发文章呢?...东北话翻译过来就是“啥破烂玩意都能提升石墨催化性能?” 。这个Crap这个词非常到位!...最后,作者证明鸟屎处理石墨确实使石墨比非掺杂石墨更具有电催化作用。 由于掺杂廉价鸟粪石墨比许多复杂多元素掺杂程序产生更多电催化材料,作者认为研究人员应该把精力集中在其他研究方向上。

    54920

    惊呆了!这篇论文全文都是脏话,可编辑部居然对它评价极佳并发表了!

    这是一篇来自多伦多大学Lu Wang发表文章,用鸟屎来作为原料之一来合成多元素掺杂石墨,与常规合成方法比较性能。...作者一开始发文章初衷也很简单粗暴,自从石墨在2004年被发现以来,就火了一种SCI体,只要往石墨里掺杂些元素,都能得到催化性能变好结论。...所以,只要你学会石墨掺杂电催化剂,然后拔高下段位,就能得到一篇SCI。这是妥妥套路模板。但这种文章创新性和价值在哪里呢,是不是为了发文章而发文章呢?...东北话翻译过来就是“啥破烂玩意都能提升石墨催化性能?” 。这个Crap这个词非常到位!...最后,作者证明鸟屎处理石墨确实使石墨比非掺杂石墨更具有电催化作用。 由于掺杂廉价鸟粪石墨比许多复杂多元素掺杂程序产生更多电催化材料,作者认为研究人员应该把精力集中在其他研究方向上。

    42520

    最新电子皮肤触觉有多灵?连空气流动都能感受到

    它可以让安装假肢的人恢复触觉; 让机器人体会拿起一个苹果或杯子所需力量差异; 将它与智能手表和腕等结合,还可实现“智能把脉”…… 可谓用处多多!...PDMS微球+石墨创意组合 这个电子皮肤材料由聚二甲基硅氧烷(PDMS)微球与石墨组成。 除此之外,研究人员受到人类指纹启发,将它赋予了指纹微结构。 ?...其中,使用未交联PDMS-石墨混合液态先驱液包覆微球。 然后将混合溶液充分搅拌,得到均匀凝胶状油墨。 接着用3DMAX建好具有指纹结构触觉传感器模型。...不过随着石墨含量增加,该性能会下降; 2、响应时间短:60ms瞬时响应; ?...以上表明,这个基于PDMS微球和石墨所构建电子皮肤,不仅可以用于对不同粗糙度表面的检测,还可用于气流监测、声音检测等。

    37010

    一天两登Nature,还都是一作!95后天才少年再次引全球热议,被称“海啸级”后浪

    时隔近两年,被称为石墨驾驭者、让原子厚度碳片层成为超导体博士研究生携两篇论文归来,再次双发《Nature》,也昭示了魔角石墨研究重大进展。...能让Nature两篇连发研究本身究竟有何魅力,在石墨领域得到了怎样研究结果,和文摘菌一起来看看。...2017年8月,曹原和他团队发现,原来石墨就可以实现超导,只需将两层石墨旋转到特定角度(1.1°)再进行叠加,就可以实现零电阻传导,即刻显现超导特性。...石墨"魔角"也登上了当时《自然》杂志十大人物特刊封面图。 曹原石墨驾驭者”这一称号,也由此得来。 再来聊聊“石墨”这种神奇材料。...曹原团队通过对扭转角控制,将魔角特性推广到其他二维研究体系,以调谐和控制电子—电子相互作用强度,实现相似的物理行为。研究结果将为探索多平双扭超晶格中扭角和电场控制相关物质相提供理论依据。

    47430

    95后博士生曹原连发两篇Nature,均为一作,网友:这才是真正后浪

    机器之心报道 机器之心编辑部 石墨研究领域「巨浪」再次掀起!...此后,无数科学家前赴后继,希望研制出能在常温条件下实现「超导体」性能材料,但均以失败告终。 曹原贡献在于发现了让石墨实现超导方法。...聚焦「魔角石墨」研究新发现 曹原一直致力于石墨研究,此次背靠背连发两篇 Nature 文章,进一步介绍了「魔角石墨」研究新突破。...扭曲双层石墨可调谐关联态和自旋极化相。...最后,研究者确立了 θ 无序作为非传统无序类型重要性,从而可以将扭曲角梯度用于能带结构工程,以及器件应用门可调谐内置平面电场。 曹原与另外两位作者 A. Uri 和 S.

    39040

    石墨电池为什么没有取代锂电池成为电动车电池? | 拔刺

    而且,就算石墨电池真做出来并大规模应用了,也未必就能应用在电动车上,取代目前流行锂电池。核电站有很多优点,不代表核电站就可以随便取代其他类型发电站。同理,石墨电池未必就适合在电动车上应用。...目前市场上敢打出“石墨电池”这个招牌电池,除去骗子之外,基本都是这种“掺/用了石墨锂离子电池/铅酸电池”。...而想象中石墨型电池,目前的确存在,但仅仅存在于实验室而已,还远远达不到产业化标准。 石墨潜在应用场景也不仅仅是取代传统电池。...而目前来看,石墨电池还很不成熟,并没有表现出相对于锂电池重大优势,因此,石墨电池连取代锂电池可能性都不存在。从实验室走向市场需要一个过程,对石墨电池而言,这个过程还没有开始。...综上所述,一方面石墨电池技术还不成熟,另外一方面,石墨也未必是升级取代锂电池理想选择。因此,目前为止没有人会想要用石墨电池取代汽车锂电池

    47730

    基于石墨神经突触为大规模人工神经网络铺路

    美国匹兹堡大学科研人员研制出一种基于石墨神经突触,可用于类似人类大脑大规模人工神经网络。 自从20世纪50年代以来,数字计算几乎让各种形式模拟计算都过时了。...现在出现了一个新兴领域,称为“神经计算”,聚焦于受人脑启发计算化硬件设计。该研究团队采用碳原子二维蜂窝构型构建了基于石墨的人造突触。...石墨导电性能让研究人员能精确地调节其电导,这就是突触联系优点。石墨突触表现出优异能源效率,就像生物突触一样。...由于石墨固有的柔韧性和优异力学性能,基于石墨神经网络可用于灵活可穿戴电子设备,实现了“互联网边缘”计算。互联网边缘是指传感器等能与真实世界接触计算设备。...我们的人工突触具有灵活、能耗低特点,使其成为了任何类型人工智能设备合适选择,这将为我们生活带来革新性改变,规模甚至比我们过去几十年见到数字革命更大。”

    27220

    引起产业变革五大前沿技术发展展望

    当前,前沿技术发展呈加速发展趋势,一些技术发生革命性突破先兆日渐明显,新一代信息技术、工业互联网技术、数字孪生技术、商业航天技术、石墨材料等领域技术突破,将可能对未来产业发展和经济社会产生重要影响...如利用分布式计算技术提供海量存储和计算能力“云计算”;多样类型数据分析、复杂数据组合、多源数据融合等问题成为大数据创新重要聚焦点;“物联网”已能够实现互联、互通、互操作,呈现规模化、智能化和协同化方向发展趋势...5 石墨材料制备技术 石墨作为未来发展重要潜在颠覆性材料,近年来受到世界各国广泛关注。目前,国外企业、研究机构普遍看好石墨应用前景,进行石墨产品开发,积极推进石墨产业化进程。...2013年,欧盟委员会通过决定,在未来10年投资10亿欧元,启动了欧盟未来新兴技术(FET)石墨旗舰项目,旨在把石墨和相关层状材料从实验室带入社会,为欧洲诸多产业带来一场革命,促进经济增长,创造就业机会...我国石墨发展也高度重视,《中国制造2025》规划将石墨列为前沿新材料。 目前,石墨材料制备技术处于从实验室研究阶段向产品化产业化过渡阶段,全球范围内还没有实施大规模量产先例。

    83970
    领券