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  • 研究:碳纳米管提高了“纳米仿生”细菌太阳能电池的效率

    在新的研究中,EPFL团队通过插入碳纳米管–微小的卷起的石墨烯片,一种著名的导电材料,给这些细菌带来了动力。装有纳米管的细菌能够从相同数量的阳光中产生比它们的非编辑对应物多15倍的电力。

    2022年9月19日
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  • 科学家在开创性实验中实现“无中生有”

    但设法做到这些事情中的任何一件似乎一直都是不可能的。然而这并没有阻止科学家们的尝试,而现在,这种研究似乎已经得到了回报。2022年初,一组研究人员在他们的实验室里创造了足够强的电场,这使得一种被称为石墨烯的材料的独特特性达到了平衡。

    2022年9月19日
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  • 休斯顿大学研究团队发现极其耐用的除冰材料 表层断裂控制技术是关键

    此前为了环保除冰,业界有提出过各种替代方案,比如使用热量融化、利用特殊的石墨烯涂层、被动式太阳能系统、甚至对机场的混凝土跑道展开电气化改造。其它材料方法还包括设计特殊的凹槽来吸走水分并防止结冰,或依靠相变液体来排斥水冰。不过在今日发表于《材料视野》(Material Horizons)期刊上的文章中,休斯顿大学工程师将目标瞄向了固体与表面的分离方式上。

    2022年9月13日
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  • 研究人员正在制造更好的低碳混凝土

    曼彻斯特大学的Concretene的特点是在水和水泥中加入极少量的石墨烯用来作为机械支持并促进化学反应以将混合物变成混凝土。其结果是,混凝土具有更强的粘结力,强度提高了约30%。去年,这种材料被浇筑成世界上第一个石墨烯增强的混凝土板,工程师将在那里监测其性能。

    2022年9月2日
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  • 英国最大水务公司向Levidian注资21.2万英镑 将污水厂沼气转换为负碳氢

    第一阶段可行性研究将允许该财团在位于剑桥 Levidian 技术中心的小型 Loop 系统中评估各种沼气样品的性能。虽然这项工作的主要目标是生产氢气,但 Levidian Loop 兼作碳捕获技术。从沼气中提取的碳被永久锁定在高质量的石墨烯中,然后可以继续对各种其他产品进行脱碳。

    2022年8月17日
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  • 首款石墨烯散热M.2 SSD发布:极限读写不降速掉盘

    官方介绍,为了改善散热效果,此次将石墨烯铜箔标签贴在了外表层上,因为只有不到1mm厚度,所以不会干扰到安装。

    2022年8月16日
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  • 研究:石墨烯填充的网状物可使肩袖损伤不再复发

    由此产生的电导网由排列整齐的左旋聚乳酸(PLLA)纳米纤维组成,并注入了石墨烯纳米片。PLLA是一种生物相容性、可生物降解的聚合物,已经用于医疗领域,而石墨烯是一种超薄、高导电性的材料,由一个原子厚的碳原子连接片组成。

    2022年8月16日
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  • 酝酿数十年:新催化剂将可使氢气燃料电池变得经济实惠

    为了克服这一障碍,研究小组将四个氮原子跟铁结合起来。研究人员随后将该材料嵌入几层石墨烯中以对局部几何和化学结构进行精确的原子控制。

    2022年8月7日
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  • 研究:石墨烯上的“纳米海绵”可成为工业废水的高效过滤器

    最终的结果是在石墨烯的单原子层上形成了两纳米厚的COFs层,这增加了该材料容纳有机染料分子的最大容量。石墨烯本身具有相当大的孔隙,允许水快速流过,同时COFs发挥其作用。

    2022年8月5日
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  • 新型分布式高精度触感压力传感器有望变革机器人与义肢领域

    据悉,这套传感器由 3D 石墨烯泡沫制成、并且利用了该材料的压阻特性,可在受到机械应力时动态改变其电阻、轻松检测并适应所需的压力范围(从轻到重)。

    2022年8月1日
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  • Skeleton、西门子将建立世界上最大的超级电容器工厂

    该工厂的产量将是 Skeleton 在萨克森州的其他工厂的 40 倍,该工厂未来将继续作为研发工厂,预计将创造 240 个工作岗位。Skeleton 将在萨克森州投资 2.2 亿欧元用于扩大生产规模,其中 1 亿欧元用于莱比锡地区的制造设备,1.2 亿欧元用于扩大规模和研发。自动化设备,加上 Skeleton 专利的“弯曲石墨烯”材料的使用,预计在五年项目完成后将生产成本降低近 90%。

    2022年7月21日
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  • 科学家称找到有效的方法 以机械化学方式在粉末中捕获和保持气体

    氮化硼很容易以工业数量获得,而且相对便宜,但陈说这项技术应该也适用于其他材料。“我们并不局限于氮化硼,”他说,“我们只是把它作为一个例子。你也可以使用石墨烯,作为另一个例子,我们正在继续研究其他材料。”

    2022年7月19日 科研进展
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  • 物理学家发现坚固的超导石墨烯结构家族

    现在,该小组报告说四层和五层石墨烯可以以新的神奇角度扭曲和堆叠,在低温下引起强大的超导性。这一最新发现发表在本周的《自然-材料》杂志上,将石墨烯的各种扭曲和堆叠配置确立为第一个已知的多层魔角超导体的”家族”。研究小组还确定了石墨烯家族成员之间的相似性和差异。这些发现可以作为设计实用的室温超导体的蓝图。如果家族成员之间的特性可以在其他天然导电材料中得到复制,那么它们就可以被利用,例如,在没有耗散的情况下输送电力,或者建造无摩擦运行的磁悬浮列车。

    2022年7月13日
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  • 科学家首次看到电子漩涡:将促成下一代电子技术的诞生

    2017年,Levitov和曼彻斯特大学的同事报告了石墨烯中这种类似液体的电子行为的特征,他们在其上蚀刻了一个有几个夹点的薄通道。石墨烯是一种原子厚度的碳片。Levitov他们观察到,通过该通道的电流可以在几乎没有阻力的情况下流过收缩点。这表明,电流中的电子能够像流体一样集体挤过夹点,而不是像单个沙粒一样堵塞。

    2022年7月11日
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  • 光激活的鱼形机器人可吸收水中的微塑料

    这种材料有一个微观的梯度,从一侧的碳酸钙矿物聚合物复合材料过渡到另一侧主要承载丝蛋白填充物。该团队能够通过创造由内部疏水、外部亲水的分子与磺化石墨烯组成的复合纳米片来模仿这种梯度结构。

    2022年7月1日
    65400
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