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  • 提出石墨烯/非晶氮化硼气凝胶的多纳米层设计与合成

    在《国家科学评论》上发表的一篇新研究文章中,哈尔滨工业大学和东南大学的科学家提出了一种化学键合多层纳米层设计和合成石墨烯/非晶氮化硼气凝胶(a-BNGA),以提高热学和机械性能同时属性。与早期的工作不同,石墨烯框架的两侧均匀沉积有a-BN纳米层,从而形成化学键合的多层纳米层结构。

    2023年7月20日
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  • 氧化石墨烯上脂质的分析

    该研究小组在沉积在硅基底上的氧化石墨烯单层上制作了人造脂质双层。他们首次发现脂质结构域集中在氧化石墨烯上。氧化石墨烯具有石墨烯(碳的单原子片材)中包含亲水性氧官能团的结构。

    2023年7月19日
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  • 新型亲肤和可穿戴触摸屏

    研究人员将压敏水凝胶夹在针织丝绸层之间。为了使织物导电,顶部部分被石墨烯纳米片覆盖。当手指滑过传感面板时,它会产生一个压力响应垫,当连接到电极和数据收集系统时,具有实时、快速的传感功能。

    科研进展 2023年5月3日
    1.3K00
  • Integrated Graphene占地面积翻倍,以满足全球需求并扩大生产规模

    扩建项目位于斯特灵,包括在斯特灵大学创新园建立一个新的战略基地。新设施将使Integrated Graphene能够运行快速灵活的原型生产线,将其年制造GII产能提高1000%。目前的客户包括全球蓝筹生命科学公司和世界领先的学术机构。

    2023年4月27日
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  • 了解二维材料的广泛应用

    想想石墨铅笔。它的核心是由石墨制成的,而石墨是由多层石墨烯组成的,石墨烯已被发现是世界上最坚硬的材料。然而石墨铅笔一点也不结实——事实上,石墨甚至被用作润滑剂。

    科研进展 2023年4月4日
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  • 机器学习方法有助于用石墨烯传感器识别分子

    由博士领导的研究小组Manoharan Muruganathan(前高级讲师)和日本科学技术研究院(JAIST)的Hiroshi Mizuta教授应用了在几种气体吸附诱导的兴奋剂和散射信号上训练的机器学习(ML)模型,用单个设备识别选择性气体和高灵敏度传感。

    2023年3月20日
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  • 石墨烯的抗菌活性取决于其表面氧含量

    作为抗菌剂,石墨烯材料可能比传统抗生素具有优势,因为它们的物理作用机制确保了微生物耐药性发展的机会更小。

    科研进展 2023年3月9日
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  • 新的导电聚合物涂层为电动汽车提供了更强大的电池

    这种涂层作为电池粘合剂也显示出巨大的希望,有可能将锂离子电池的使用寿命从10年延长到15年。Liu和他的同事用HOS-PFM涂覆铝和硅电极,并评估了它们在锂离子电池设置中的有效性,以证明HOS-PFM的导电性和粘合性能。

    科研进展 2023年3月8日
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  • 利用碳纳米管开发强复合碳纤维的低成本制造技术

    研究团队开发了一种技术,通过利用碳纳米管和聚酰亚胺(PI)在保持高强度的同时大大提高了模量。该团队首先使用连续湿纺工艺制造碳纳米管和聚酰亚胺复合纤维,然后应用高温热处理,成功制造了高模量(528 GPa)和高强度(6.2 GPa)的纤维。报告的模量是市售纤维模量(~1 GPa)的6.320倍。

    科研进展 2023年3月6日
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  • 石墨烯残留会损害人体健康吗?

    尽管已经设计了大量GNP增强产品,但尚未对这些产品在肺部燃烧产生的排放物的影响进行显着分析。最近,Empa研究人员试图解决这一研究差距,并调查了与石墨烯残留相关的健康风险。这项研究可在NanoImpact中找到。

    2023年2月24日
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  • 新的Paragraf制造设施,将大规模促进石墨烯电子设备的生产

    新场地将使Paragraf能够大幅增加其洁净室设施和其他制造区的规模,同时提供额外的办公空间。Paragraf的工作人员在2023年第一季度开始搬进来,预计下半年的产量将增加。最初将工作人员扩展到亨廷顿设施,将能够加快开发当前萨默舍姆站点的研究、开发和生产区域,以应对新工地运营进度中日益增长的客户需求。

    2023年2月21日
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  • 扩大CVD石墨烯的机械转移

    最近发表在ACS Nano杂志上的一项研究通过设计一种同时优化生长和转移过程的方法来关注这个问题。研究结果表明,当仔细选择生长表面的晶体取向时,可以实现石墨烯的高产干转移。

    2023年2月8日
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  • 基于石墨烯的新型嗅觉传感器检测气味分子

    GFET被认为是吸附气味分子的完美选择,因为石墨烯表面和原子平面表面存在高电子迁移率。然而,GFET作为具有受体的电生物传感器的应用受到诸如受体的精细性和缺乏可用作嗅觉受体的替代合成分子等因素的极端限制。东京工业大学的研究小组着手解决基于GFET的嗅觉受体的这些问题。该团队开发和设计了三种用于石墨烯生物传感器的新肽,这些肽具有检测气味分子的潜力。

    2023年1月21日
    1.2K00
  • 石墨烯-hBN接触NEMS开关可以使电子产品更小

    由日本科学技术高级研究所(JAIST)的Manoharan Muruganathan博士(前高级讲师)和Hiroshi Mizuta教授领导的研究小组建议进行基于石墨烯的NEMS开关研究。

    2023年1月11日
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  • 煤转化为非晶石墨和碳纳米管

    为了探索如何将煤转化为石墨等有价值的材料,俄亥俄大学的David Drabold和他的团队决定在计算机软件中模拟这些物质。为了虚拟地重现化学转化,他们求助于PSC的Bridges-2高级研究计算机。Bridges-2是匹兹堡超级计算中心的旗舰超级计算机,由美国国家科学基金会资助。

    科研进展 2023年1月6日
    97700
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