科研进展

  • Chem. Asian J.:闪光烧结氧化石墨烯薄膜的机制与进展

    深入探讨了闪光烧结技术在还原氧化石墨烯(GO)薄膜方面的机制和最新进展,该技术通过光热效应实现了快速、清洁、绿色的石墨烯电极生产,为能源存储设备、可穿戴电子、传感器和光电子等领域的应用提供了重要的材料基础。

    2024年6月18日
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  • 得益于斯威本研究人员的研究,未来的潜艇可以自我识别裂缝并自我修复

    萨利姆博士的研究从大自然中汲取灵感,设计出多功能复合结构。这种材料利用石墨烯这种 “神奇 “的材料进行自我感知,使纤维单层充当传感器,并能实时提供有关复合材料健康状况的连续信息。如果出现裂缝,它还能自我修复。用户可以实时获取信息,而潜艇在修复时可以自行供电。

    2024年6月17日
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  • ACS 期刊验证了 HydroGraph 水泥的性能 亚利桑那州立大学可持续工程与建筑环境学院成功进行测试

    这些研究结果验证了 HydroGraph 原始石墨烯卓越的技术和商业性能,证明了其在水泥中的有效性,其抗压强度在固化初期可提高 70%,28 天后趋于稳定,提高幅度为 15%。测试还显示,全球变暖潜能值(GWP)降低了 10%-15%,全球变暖潜能值是生命周期评估(LCA)中用于评估不同温室气体对全球变暖影响的指标。

    科研进展 2024年6月17日
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  • 昆明理工《ACS AMI》:高性能石墨烯柔性传感器,用于脉冲监测和人机交互

    用这种方法生产的柔性传感器检测限低至 100mg,响应速度快,恢复时间分别为 40ms和 20ms,即使经过多达 30,000 次运动循环也不会出现性能衰减。我们开发的传感器能够相对准确地监测脉搏,这为将来取代笨重的设备和实现心血管检测正常化提供了机会。为了进一步拓宽应用领域,该传感器被安装成一个传感器阵列,用于识别不同重量和形状的物体,这表明该传感器在可穿戴人工智能领域具有很好的应用潜力。

    2024年6月17日 科研进展
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  • 重金属生物质一举两得极速转化:20秒3000K实现高效金属去除与石墨烯生成

    闪蒸焦耳加热(FJH)处理效果:FJH处理实现了高效的金属去除和材料升级。在瞬时超高温(约3000 K,持续20秒)的作用下,超富集植物中的金属有效挥发,同时实现了石墨烯的形成。FJH处理后的样品生成了3-7层的闪蒸石墨烯,表现出高质量的石墨化结构。

    2024年6月14日
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  • 提高1000倍!刘忠范院士团队最新Nat. Commun.!

    研究团队开发了石墨烯玻璃纤维织物(GGFF),在玻璃纤维织物上进行CVD生长石墨烯,并使用二氯甲烷(CH2Cl2)作为碳前驱体加速石墨烯生长。通过Cl-CH2共吸附增强活性碳物种的吸附,并促进石墨烯边缘的H脱离,实现了生长速率的大幅提升,比常规甲烷前驱体提高约1000倍,碳利用率提高了约960倍。GGFF因其轻质、柔性和优越的层级导电结构,被证明是对人类运动和生理信号监测(如脉搏和声音信号)的超灵敏压力传感器。

    2024年6月14日 科研进展
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  • 无需高温退火,高性能宏观石墨烯纤维,破纪录!

    本研究通过在石墨烯边缘引入共价芳香酰胺桥接,成功提升了石墨烯基纤维的机械强度和电导率。实验结果显示,得到的石墨烯纤维具有高达3.54 ± 0.25 GPa的拉伸强度和340 ± 32 GPa的杨氏模量,以及高达1.5 × 105 S m-1的电导率,这些性能均优于以往报道的类似条件下制备的石墨烯纤维。

    2024年6月13日 科研进展
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  • 用于石墨烯薄膜的创新型卷对卷等离子工艺

    利用新开发的 PECVD 工艺,Fraunhofer FEP 的研究人员已经能够以每分钟一米的速度在宽度为 280 毫米的金属带上合成石墨烯薄膜。因此,该工艺可实现较高的生产量,并为透视生产工艺节省成本。此外,该技术还能扩展可使用的基底材料,从而实现更广泛的应用。

    2024年6月12日
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  • 研究进展:石墨烯-多孔材料 | Nature Energy

    这导致CO2与孔的高度竞争,但定量可逆的结合。从含有20vol%CO2物流中,获得了CO2/N2分离因子(平均为53)和CO2渗透率(平均为10,420)有吸引力的组合。稀释(~1vol%)CO2流的分离系数超过1,000,使膜材料有望从不同的点排放源中捕获碳。

    2024年6月12日 科研进展
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  • 北京石墨烯研究院刘忠范院士学术讲座:石墨烯新材料—从实验室样品到规模化产品之路

    报告题目:石墨烯新材料—从实验室样品到规模化产品之路 报 告 人:刘忠范 院士(北京石墨烯研究院院长,北京大学博雅讲席教授) 报告时间:2024年6月14日(星期五)下午15:00 报告地点:发光材料与器件国家重点实验室科技园1号楼N308报告厅 主办单位:材…

    科研进展 2024年6月11日
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  • 香港中文大学高兆理AMI:基于持久性碳烯修饰金电极的微石墨烯霍尔传感器:最小化接触电阻和闪烁噪声以提高生物磁检测灵敏度

    本研究成功开发了一种通过持久性碳烯修饰金电极的可扩展μGHS,显著降低了接触电阻和闪烁噪声,实现了更低的磁场LOD。这一成果为无需标记的磁生物标志物检测提供了新的途径,尤其是在早期诊断铁过载相关疾病方面具有重要的应用潜力。研究还展示了通过集成微线圈和微流体通道,μGHS能够实现对SNPs的实时检测,进一步证明了其在生物医学检测领域的应用前景。这项工作为开发低噪声、可扩展的微型霍尔探测器铺平了道路,为医学诊断等领域的应用开辟了新的可能性。

    2024年6月11日 科研进展
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  • 北理工郭晓岗Small:激光诱导石墨烯一岗双职,驱动感知两手抓

    北京理工大学先进结构技术研究院郭晓岗副教授团队,使用激光诱导石墨烯(LIG)作为电热驱动材料和压阻功能材料,基于肌肉组织功能仿生设计,开发了具有本体感受功能人工软体驱动器。LIG作为核心功能材料身兼双职,在为驱动器提供驱动力的同时,变形导致的电阻变化可用于反馈构形的实时状态。

    2024年6月11日 科研进展
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  • 中山大学Advanced Functional Materials:激光诱导多孔石墨烯/CuO复合材料用于高效界面太阳能蒸汽生成

    本文开发了一种通过LIG方法制造的高效界面蒸发器。PI薄膜经过CuCl₂溶液不同浓度的表面涂层处理后,接受连续波CO₂激光处理,直接在柔性PI基底上合成了石墨烯/CuO复合层。涂有200 g L⁻¹ CuCl₂溶液的LIG/CuO-200在1个太阳光照射下表现出最高的蒸发性能,蒸发速率为2.54 kg m⁻² h⁻¹,效率为91.1%。制备过程包括旋涂和激光直接书写,简便低成本。

    2024年6月11日 科研进展
    86300
  • 二维材料产业化战略路线图

    为了达到二维材料的工业标准,这篇评论文章强调了专业技术和工艺的必要性。文章强调了材料生长、表征和电路设计的重要性,为未来十年产学合作引领二维材料研究铺平了道路。

    2024年6月11日
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  • 广西师范大学《ACS ANM》:瞬时加热和电热性能的高温电加热石墨烯复合材料

    PI 电热膜的最高温度可达 310 ℃,加热速率高达 450 ℃-min-1,电热辐射转换效率高达 44%,电热转换效率为 0.27 W-℃-1。相应的稳态温度分别是等效的单独 rGO 和单独 GP 的 5.1 倍和 12.7 倍。此外,在典型水流量为 380 mL-min-1 和功率为 2000 W 的条件下,最终的铝电加热管可在 6 秒内将流动的水加热到 100 °C。770 次循环加热和冷却验证了其出色的抗热震性和可重复性。这种电加热复合材料具有卓越的电热性能、瞬间加热功能、长期稳定性和高安全性,在电加热领域显示出巨大的潜力。

    2024年6月7日 科研进展
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