石墨烯网
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中国科大吴恒安教授团队《Nano Letters》:三维无序石墨烯网络微观力学图景
近期,中国科学技术大学吴恒安教授团队采用分子动力学模拟构建了不同密度的三维无序石墨烯网络模型,发现了三维无序石墨烯网络力学性能与结构拓扑之间的新的标度律,给出了三维无序石墨烯网络的微观力学图景。
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南国清华人物访谈 | 冯冠平:从清华园到深圳湾
冯冠平说,说实话,这个项目创新的东西太多,我也看不懂。但我干过多年科技处长,可以想出办法去搞懂。我就建议他们先做一个产品出来。一个月之后,他们通知我去看,我看到的演示效果确实非常神奇,我判断这项技术用于国防一定会解决大问题。之后,冯冠平联合徐航校友(1979级计算机)、投资人厉伟投入了3000万元,并亲自担任董事长。
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清华大学任天令课题组《ACS Nano》基于石墨烯的多功能纺织品用于传感和驱动
GT集成了应变传感、压力传感、生理电传感和发声四大功能,能够在用户处于异常身体状态时检测人体信号并将其转换为声音信号。此外,GT 在应变和压力传感方面都具有高线性度;决定系数分别超过99.3%和98.2%。该设备的性能在高达1000kPa的压力下仍保持稳定。在4.2Pa压力下,GT拥有的响应时间低至85毫秒。因此,由于其功能多样、性能优良,GT的研究有望扩展到健康监测、运动监测等领域。
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西安理工大学《Energy Technol》:玉米渣为原料制备石墨烯修饰的N-O共掺杂碳纳米纤维,用于高性能超级电容器
研究通过静电纺丝法从玉米渣衍生的木质素中制备氮、氧共掺杂的多孔碳纳米纤维(CNF),然后通过简单的“刷涂和干燥”工艺引入石墨烯(GN)。获得的GN涂层碳纳米纤维 (CNFs@GNs) 具有3D网络结构、丰富的杂原子、优异的导电性、高比表面积 (700.92m2 g-1 ),从而提高了电化学性能。
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新能源行业飞速发展,广汽石墨烯基快充电池解决续航丨古惠南
值得一提的是,石墨烯作为实现超倍速电池技术的关键材料,广汽埃安还拥有三维结构石墨烯制备技术,在保证原材料质量的情况下也能实现产量的稳定和生产成本的控制。
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Directa Plus宣布推出采用石墨烯技术增强的高科技越野跑鞋系列
Directa Plus 已创建 G+ 膜,集成到鞋子脚趾盒中的 Dynema 单件编织上衬里中。据Directa Plus称,由于石墨烯G+膜的导热性和耐磨性,这为跑步者提供了额外的舒适性,同时增加了几乎为零的额外重量。
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氧化石墨烯可以改善飞机燃料
研究小组正在调查燃料内微小的氧化石墨烯的燃烧特性。他们的实验测量了石墨烯颗粒和燃料分离成小颗粒的点火延迟、燃烧速率和速度。”我们正与我们的行业合作伙伴ZEN石墨烯解决方案合作,评估这种混合物的燃烧率如何可能改善其燃烧特性,”主要作者、博士生塞弗尔·莫萨德格解释道。
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Chemical Engineering Journal:N掺杂石墨烯量子点/Ni(Fe)OxHy 电催化剂加快OER反应速率
华东理工大学胡彦杰课题组构建了一类新型电催化剂,以柠檬酸铵为原料,通过水热法将N掺杂的石墨烯量子点(NGQDs)强耦合在Ni(Fe)OxHy纳米片阵列上。表面化学状态分析表明,NGQDs通过M-N-C键固定在Ni(Fe)OxHy上,这导致电子发生强烈的相互作用,产生更多的高价金属(Ni3+和Fe3+),这些高活性金属中心位点可以有效地促进OER过程中的羟基化转变,从而极大程度地改善OER动力学。
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研究人员开发超高效的”清洁”技术来控制石墨烯的特性
研究小组通过氧化另一种二元材料钨二烯酰胺的单个原子层,生成了新的”清洁”层。当 TOS 被分层在石墨烯上时,他们发现石墨烯上布满了电导孔。这些孔可以微调,以便通过在托斯和石墨烯之间添加几层钨西烯酰胺来更好地控制材料的导电性能。
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涉嫌虚假宣传?雅迪电动车石墨烯电池再遭业内人士质疑
至于有购买了“石墨烯”电池的车主现身说法,表示装了“石墨烯”电池的电动车就是比普通电池的电动车更快、更远这件事, 只要拿普通电池与石墨烯电池称重,就能发现石墨烯电池比普通电池重了10斤多,明显是使用的材料更足,续航更远也就不足为奇了。
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[NCM封面文章]清华大学杜鸿达:氧化石墨烯掺杂的电纺聚酰亚胺基石墨纳米纤维的导热性能
作者将氧化石墨烯(GO)分散在 N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)中,以均苯四甲酸二酐(PMDA)和二氨基二苯醚(ODA)为单体聚合成聚酰亚胺(PI)的前驱体溶液,通过静电纺丝得到平行取向的纳米纤维薄膜,经热亚胺化制得聚酰亚胺纤维,再经炭化和石墨化,PI纤维转化为石墨纤维。
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中科院成功合成新型碳基二维半导体材料 弥补石墨烯缺憾
从结构图可以看出原本C原子构成的六边形全部被N原子分隔开。C3N的成功合成弥补了石墨烯无带隙的缺憾,为碳基纳米材料在微电子器件的应用提供了新的选择,并引起广泛关注。
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突破性能瓶颈 Kingston FURY推出叛逆者PCIe 4.0 NVMe固态硬盘
半高式石墨烯铝合金散热片:先进的散热性能可以让您的固态硬盘在高强度使用过程中保持凉爽。无论对于电脑主板还是游戏笔记本电脑中紧凑的空间,都可以实现更高的性能。
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强引领 畅通道 搭平台 建阵地 陕煤集团高素质技能人才助推高质量发展
2020年初,他担任1吨/年单层石墨烯工业化试验项目负责人,并组建了7人的石墨烯制备与应用项目部,成为陕煤研究院工业化试验项目负责人里最年轻的一位。今年,占地1700多平方米的100吨/年氧化石墨烯工业化示范项目在华州分公司全面开展。
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哈工大李宜彬/北理工黄怿行《AFM》:石墨烯海绵超材料,实现超宽带电磁吸收!
在电磁微波吸收材料中,还原氧化石墨烯 (rGO) 由于其优异的介电性能可调性而被广泛研究。尤其是rGO海绵材料能在高频范围内表现出非常出色的电磁吸收性能。然而,由于很难在良好的界面阻抗匹配和强介电损耗之间取得平衡,因此在低频(2-4 GHz)下实现理想的电磁吸收特性仍然是一个巨大的挑战。