石墨烯网
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潜心“高材” 作育“人材” ——记东华大学材料科学与工程教师团队
该团队负责人为中国科学院院士朱美芳。20余年来,团队面向学科前沿、对接国家重大需求,专注于有机、无机杂化功能材料及高技术纤维材料研究,并将“以研促教,教研相长”的育人理念贯穿教育教学全过程,培养汇聚了一大批国内外优秀人才,先后入选科技部创新人才推进计划重点领域创新团队和教育部“创新团队发展计划”。
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国大功能智能材料研究院正式开幕
2010年因发现石墨烯(graphene)材料获颁诺贝尔物理学奖的科思厗厓教授(Konstantin Novoselov),将担任I-FIM的院长。国大常务副校长(研究与科技)陈祖翰教授说,I- FIM除了涉及材料科学,还包括物理、化学、生物及工程系,跨学科的性质将给予研究员更多机会合作,以在不同领域创造前所未有的科技。
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“死亡区 ”的发现或能让高密度硅电池成为现实
多年来,我们已经看到了一些解决这一难题的一些方法,其中包括使用具有特殊纳米结构的硅、将其跟固态电解质相结合、形成硅三明治或将材料包裹在石墨烯中。现在,对硅阳极迅速失效的原因的新理解可能会极大地帮助加强其稳定性的努力,太平洋西北国家实验室的科学家现在以前所未有的细节见证了这一过程。
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在自然发生的石墨烯中发现了新的量子效应
来自哥廷根大学、路德维希·马克西米利安慕尼黑大学(Ludwig Maximilian University of Munich)和德克萨斯大学达拉斯分校(University of Texas at Dallas)))的研究小组使用了天然形式的两层石墨烯。使用标准的微细加工技术接触精致的石墨烯薄片,薄片被定位,使其像一座桥一样自由悬挂,边缘由两个金属触点固定。极干净的双层石墨烯在低温和几乎不可探测的磁场下表现出电阻的量子化。此外,电流的流动没有任何能量损失。产生这种现象的原因是,这种形式的磁性不是由传统磁体中常见的方式(即电子固有磁矩的排列)产生的,而是由石墨烯双层内部带电粒子的运动产生的。
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Nature: 双层石墨烯中轨道磁性驱动的量子反常霍尔效应
德国慕尼黑大学的R. Thomas Weitz教授和得克萨斯州大学达拉斯分校的Fan Zhang教授等系统地探索了电导为2 e2 h−1(其中e为电荷,h为普朗克常数)的双层石墨烯的状态。
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Nat. Commun.:氮化石墨烯量子点的可控生长和制备
石墨烯量子点(GQDs)的光物理和光化学性质在很大程度上取决于其形态和化学特征。然而,由于生长和掺杂等竞争反应的存在使其难以控制,以及复杂的纯化后处理过程,故对GQDs的化学结构的进行系统和统一操作仍然具有挑战性。有鉴于此,韩国科学技术研究院Sukang Bae等报道了一种高效和可扩大制备的策略,用于化学合成定制N掺杂的GQDs (NGs),
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石墨烯增强的床单成功开展众筹活动
EDASI表示,它与3家领先的石墨烯供应商合作,并最终选择了由回收玉米棒废物生产的BioGraphene——它是市场上最纯的石墨烯来源。
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毫秒级超高温加热技术可用于有效地回收电子垃圾中的贵金属
在之前的工作中,研究人员展示了一种叫做“闪电焦耳加热”的技术,涉及到毫秒级的电击,将材料加热到高温。最初,研究小组用这种方法从废品中制造石墨烯,后来通过交替使用加热的时间长短,将几乎任何来源的碳转化为石墨烯或钻石。
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新加坡国立大学王定官Small:表面合成具有可变带隙的多孔石墨烯
借助表面合成方法,新加坡国立大学王定官博士等成功制备两种具有大带隙(bandgap)的多孔石墨烯框架。通过两步热处理分别诱导脱卤和脱氢的两种碳-碳偶联反应,进而得到纳米孔石墨烯-1和纳米孔石墨烯-2。
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新加坡国立大学欧阳建勇团队SmartMat:本征导电聚合物在柔性电子中的应用
由于结合了金属和塑料的优点,本质导电聚合物在柔性电子器件和系统中具有重要的应用价值,如柔性电极(特别是光电子器件的透明电极)、可拉伸电极、干生物电位电极、神经界面、以及用于健康监测和食品加工监测的应变传感器。

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AMD 获得了 DASA 对风力涡轮机石墨烯技术的资助
DASA 的资金将用于开发和测试 AMD 独特的石墨烯技术,该技术集成到涡轮机的叶片结构中后,将减少风电场对雷达系统的干扰。纳米技术旨在使额外的功能融入风电场结构,包括能够监控涡轮机结构健康的嵌入式传感器,以增强叶片的可持续性和寿命。
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曼彻斯特大学与SOM合作开发石墨烯增强的空间栖息地
解决方案可能是将石墨烯用于先进的结构能力,如辐射屏蔽,以及开发和使用新一代机器人机器来制造这些石墨烯增强的结构。这项技术有可能彻底改变高性能轻量级结构——也可以用于航空航天、建筑和汽车部门的地面应用。
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界面激光诱导的石墨烯用于高性能液-固摩擦纳米发电机,让小小雨滴点亮480个LED
研究团队提出了一种原位生长高导电超疏水LIG的方法,通过利用FEP和PI层对紫外激光的不同光响应,选择性地激发了FEP/PI双层结构的PI层,并在FEP/PI界面上实现了极高的温度和高压,从而在石墨烯形成过程中将氟原子从分解的FEP输送到PI,形成一个具有超疏水性能的氟掺杂石墨烯电极,并具有优异的化学稳定性和与底部聚合物层保持强附着力。利用这种结构,构建了柔性液滴发电机(DEG),其峰值功率密度达到了47.5 W/m2,从25 cm的高度释放一个小水滴(105 μL),能够点亮480个LED。
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国家石墨烯应用产业技术创新战略联盟专家委员会工作会议
9月29日上午,国家石墨烯应用产业技术创新战略联盟专家委员会工作会议在镇江高新区举行,国家石墨烯联盟专家委常务副主任、江苏江科石墨烯研究院董事长杨晋安主持会议,国家石墨烯联盟理事长赵猛博士主旨发言,来自镇江科技部门、高校、各企业代表参加了会议。
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Zen Graphene Solutions获得加拿大卫生部的批准,并报告了石墨烯涂层运输的第一批收入
此外,ZEN石墨烯解决方案还宣布,它已向Trebor Rx交付了第一批ZENGuard抗菌涂层,并创造了收入。这第一次商业运输是通过成功地从工作台式生产增加到试点规模的容量来实现的,目前超过了每月覆盖30百万个口罩所需的数量。该公司还报告称,其工厂的工程工作正处于采购阶段,该工厂估计每月的口罩容量相当于800万个口罩。ZEN预计该工厂的建造和调试将于第四季度完成。