AZO
-
生产稳定的石墨烯基纳米溶剂悬浮液
在本研究中分析的两步法中,采用超声处理法的顶置搅拌器被证明是开发稳定悬浮液最有效的方法。这项研究得出的结论是,将表面活性剂引入纳米润滑剂会影响其分散稳定性。发现十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)在所有分散技术中作为表面活性剂可以提高纳米润滑剂的稳定性。
-
用于能源应用的商用石墨烯经济实惠的来源
发表在《Energy and Fuels》杂志上的一篇文章讨论了从各种天然可用的碳质材料中合成高质量石墨烯的最新进展,并瞥见了它们商业化的潜在可扩展性。此外,还探索了先前报道的合成策略,以确定最合适的技术来获得具有良好收率的高质量石墨烯衍生物。还讨论了石墨烯衍生物在能源领域的应用,强调了它们对储能的重要性。本文综述总结了石墨烯生产的当前情况,并提供了对其高纯度生产成本效益的见解。
-
石墨烯和MXenes在柔性电子中的未来比较
MXenes正变得越来越受欢迎,因为它们将良好的导电性与关键的加工性和形态学优势相结合。MXenes具有石墨烯的优点,例如良好的导电性,二维结构以及对基板材料的良好附着力,而不会受到石墨烯基材料的一些缺点的阻碍。
-
新研究揭示了对石墨表面状态的新见解
在 2022 年 6 月 21 日发表在 Physical Review B 上的一项研究中,研究人员使用新设计的光电子能谱仪和电子显微镜来描述对石墨表面状态的新观察结果。
-
新石墨烯电子纹身启动医疗保健电子2.0
在最近发表在npj 2D材料和应用杂志上的一篇文章中,引入了石墨烯电子纹身的增强版本。此更新可穿戴在皮肤上,具有透汗性,卓越的电气性能和坚固性。虽然较旧的系统由于生长或转移相关的差异而遭受了分散的电学性质,但报道的具有石墨烯纳米卷(GNS)或多层石墨烯结构的石墨烯电子纹身显示出增强的性能。
-
单宁酸基液相剥离一步合成生物相容性纳米复合材料
单宁酸是最适合改善纳米颗粒和2D纳米复合的化学和物理性质的表面改性剂,它是最普遍的绿色化合物之一,具有高水平的邻苯三酚 – 邻苯二酚基团。构建的FFG/BNN具有长期的分散稳定性。这项研究为大规模创建FFG / BNN提供了一种重要的方法,并设法实现了57.3%的最高产量。
-
石墨烯nanobuds可能成为下一代锂电材料
González, I. Z., Chiu, H.-C., Gauvin, R., et al. (2022). Graphene nanobuds as a novel anode design paradigm with superior Li-ion storage capacity and rate capability. Carbon. Available at: https://doi.org/10.1016/j.carbon.2022.07.010
-
Integrated Graphene将投资800万英镑扩大全球首款市场就绪石墨烯的规模
Integrated Graphene开发了一种独特的突破性工艺,可在环境室温下在一系列物质上生产纯3D石墨烯泡沫(Gii)。该公司认为,其革命性的Gimanu制造工艺解决了石墨烯行业生产高质量,高性价比和生产规模石墨烯的关键要求,迄今为止任何公司都没有实现这一要求。®®
-
研究人员讨论石墨烯柔性光电探测器
最近发表在《材料》杂志上的一篇论文回顾了基于石墨烯的柔性光电探测器(PD)的最新发展。
-
和General Graphene公司改变我们对石墨烯的看法
你听到的关于石墨烯的所有神奇的东西基本上都是真的 – 但只是在纳米尺度上。它根本无法扩展到人类的大小,这就是对石墨烯的许多失望(和炒作)的来源。人们听说石墨烯比钢强200到300倍,虽然在纳米尺度上是正确的,但它并不能转化为人类尺度的物体。抱歉,不过太空电梯很快就没有了。
-
氧化石墨烯生产从实验室成功转移到工厂
William Blythe Ltd于2015年开始开发其氧化石墨烯材料。由于需求不断增加,该公司加快了规模建设,将生产从实验室规模扩大到50吨高纯度氧化石墨烯分散产品。
-
使用石墨烯场效应晶体管检测SARS-CoV-2 S1抗原的新型快速方法
内部生成的S1-Ab通过碳二亚胺化学与石墨烯共价共轭。S1-Ab与石墨烯共轭S1-Ab的相互作用导致局部掺杂再分布,从而改变了石墨烯的电阻, 该电阻被监测。使用各种分析方法证实了Ab和Ag-Ab相互作用的制备和共轭。
-
石墨烯基超疏水钢涂层的环保制造
最近发表在《科学报告》杂志上的一项研究侧重于环保石墨烯的恒磁电沉积,以在钢表面上形成超疏水涂层。稻草是一种生态良性的生物质材料,用于制造环保石墨烯。
-
石墨烯纳米传感器通过眼泪检测生物标志物
在本研究中,研究人员展示了一种通过使用基于适配体的石墨烯亲和纳米传感器来检测和测量未稀释人类眼泪中生物标志物的新方法。石墨烯场效应晶体管(GFET)中的石墨烯导电通道由聚乙二醇(PEG)纳米层保护,其选择的厚度抑制了非特异性分子的吸附。
-
一种实现高质量无转移石墨烯的微流控蚀刻方法
在本研究中,研究人员利用微流体系统中的层流。他们开发了一种蚀刻方法,在结构缺陷最小的金属基板上生产具有保形形貌的连续和图案化的无转移石墨烯。此外,该团队证明,除了实现高质量的石墨烯外,这种层流辅助蚀刻工艺还与自动操作高度兼容,高重现性,减少试剂和高度可扩展性。