石墨烯网
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蔡金明教授团队在石墨烯纳米材料能带调控方面取得重要进展
吡啶氮原子作用在GNR外侧,其作用相当于碳原子加氢原子,故对该GNR的能带结构影响较小;而石墨氮原子作用在GNR内部,由于它比被替换的碳原子多一个电子,对GNR的能带结构产生本质的影响(金属性)。这项工作通过实验与理论结合,揭示了不同氮掺杂位点对GNRs能带结构调控作用的本质,为石墨烯应用于半导体器件提供了更多途径和依据。
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省内唯一!火炬石墨烯获评2021年度科技创业孵化贡献奖
近日,2021年度“中国技术创业协会科技创业贡献奖”评选结果揭晓,厦门火炬石墨烯新材料孵化器荣登“科技创业孵化贡献奖”榜单,成为本年度福建省唯一入选的科技企业孵化器。
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中国民航飞行大学、四川大学高分子研究所–在氮掺杂碳泡沫上包覆NiO纳米阵列的石墨烯可调表面赝电容辅助快速柔性锂存储
结合了电池式高容量和电容器式高倍率性能的先进材料为实现高能量和高功率密度的锂离子电池提供了希望。然而,由于表面或近表面快速法拉第表面氧化还原反应高度依赖于特定的结构设计,高容量NiO阳极的电容行为很少被报道。在此基础上,制备了锚定在三维多孔氮掺杂碳泡沫上包覆N…
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旗帜就在身边 | 优秀共产党员史浩飞:把光和热都献给了石墨烯的海归博士后
“这是我们今年4月在国际知名期刊《Nature Communications》发表的最新研究成果,通过5年的研究,我们发现在多晶衬底可以外延高质量单晶石墨烯薄膜,这突破了70年来人们对单晶材料外延的认识。”5月17日,在位于北碚的中科院重庆绿色智能技术研究院微纳制造与系统集成研究中心,史浩飞向上游新闻记者分享了这一进展。
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中科院重庆绿色智能技术研究院微纳制造与系统集成研究中心主任史浩飞: “为国家做出更好的石墨烯材料”
“最近,我们在非单晶基底外延单晶石墨烯制备上取得了新进展,这是一项重要的突破。”采访中,这位年轻的科学家尽量用通俗语言去讲述研究成果。经过五年努力,史浩飞科研团队在石墨烯材料制备上又取得了突破——今年4月,他们实现了在非单晶基底上生长石墨烯,这将让高质量石墨烯材料的产出更高效、成本更低。
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党员先锋|追梦石墨烯 科研工作者史浩飞的家国情怀
本期党员先锋,走近中科院重庆绿色智能技术研究院智能所微纳制造与系统集成研究中心主任,研究员——史浩飞。
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海南大学石墨烯纳米网膜研究成果助力提升水污染治理水平
据了解,刘亚楠教授受细胞膜结构,包括具有用于选择性传输的亲水门和用于与水低摩擦的疏水通道的水通道蛋白的启发,通过真空辅助自组装工艺制备造了一种石墨烯纳米网膜,在此基础上,合成纳米孔以减少传质通道的长度,结合石墨烯纳米片和水分子之间的低摩擦,实现了高渗透性。具有亲水性羟基和氨基的壳聚糖用于修饰网膜以增加其亲水性并诱导在膜表面形成水化层。该网膜在水下具有高亲水性、超疏油性和低油粘附性。该研究制备的膜在用于分离各种表面活性剂稳定的水包油乳液时,表现出了优异的防污性能。
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一种石墨烯包裹的沸石膜,可快速分离氢气
在新研究中,科学家制备的的石墨烯包裹分子筛膜的分离系数为245,渗透系数为5.8×10 6 barrer,是传统聚合物分离膜的100倍以上。如果未来增加分离膜的尺寸,很可能会建立一种节能的分离工艺,用于分离二氧化碳、氧气和氢气等重要气体。
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今日Science子刊:想要分离更有利?还得加点石墨烯!
第一作者:Radovan Kukobat 通讯作者:Katsumi Kaneko 通讯单位:信州大学 论文DOI:https://doi.org/10.1126/sciadv.abl3521 全文速览 设计用于清洁能源应用的、可以从甲烷和轻烃中有效分离氢气…
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中国石油大学能源与动力工程系guofu chen等–vdw异质结基底诱导原始石墨烯的热整流效应
在本文中,我们研究了由SiO2和GaN交替组成的异质基底支撑的石墨烯内部的热整流。热流更容易从覆盖在SiO2侧的石墨烯转移到GaN侧。当冷浴温度保持在300k时,只改变了高温热浴的温度,最大TR率约为52%。TR率可由热源温度和尺寸调节,当热源尺寸为2 nm,温度在450 K以上时,TR率最高。声子态密度和参与率揭示了基底和位置对石墨烯中声子输运的影响。此外,能量密度谱分析证实了基底效应导致石墨烯弯曲声子模的移动和声子谱的重构,与PDOS吻合,进一步解释了TR散射率和局部化程度的基本机制。

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徐州工程学院材料与化学工程学院、广东工业大学材料与能源学院–氧化石墨烯及氧化石墨烯掺杂蓝相液晶复合材料的外场响应行为
本文展示了GO在直流(DC)电场下的响应行为。此外,还制备了不同GO掺杂浓度的GO掺杂蓝相液晶复合材料(GO-BPLCs)。讨论了GO与BPLCs的有效结合。在给定的氧化石墨烯浓度下,GO的动态电响应、均匀色散、降低各向同性BP转变温度、BP冷却温度范围的扩展以及GO-BPLCs的透射和折射模式的静态光学显示已经得到验证。这种在BPLC中掺杂氧化石墨烯的新策略为制造宽温度范围、响应灵敏的BPLCs和多功能显示材料提供了良好的前景。
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Archer资金充足,在战略上取得进展
在可预见的未来,公司资金充足,我们的战略重点是发展团队和开发先进的半导体器件。
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开工!年产1万吨石墨烯碳纳米管电子浆料项目开建
石墨烯碳纳米管作为新型碳材料,因为其优异的电学、力学、化学等性能,在多项领域中有巨大的应用潜力。在锂电池领域,石墨烯碳纳米管凭借其优异的导电性,作为一种新型的导电剂被锂电池企业广泛使用,用来改善锂电池电极材料的导电性能,提高锂电池的倍率性能和循环寿命。
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带你探知,烯旺石墨烯技术为何能对防腐涂料进行功能化改性?
基于此项石墨烯改性技术,2020年,烯旺科技聚焦于石墨烯改性防腐涂料、石墨烯散热材料等优化产业发展,自主创新,开发了石墨烯复合陶瓷耐蚀树脂和涂料系列产品以及独特的石墨烯改性锌粉底漆等。