科研进展
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具有优异的柔性和热管理性能的石墨烯薄膜
中国科学院大学李江涛团队通过真空辅助过滤策略提出了高导热和柔性石墨烯(Gr)薄膜。在真空剪切力和聚乙烯吡咯烷酮(PVP)的分散作用的驱动下,由于氢键(h -键)的作用,石墨烯片层呈层状堆叠。高度层合的Gr/PVP薄膜(GPVP-F)表现出81.2 W/(mK)的高面内导热系数和5.1 W/(mK)的垂直平面导热系数。
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德累斯顿工业大学研究:E-noses: Smells like the future of sensors
作者的电子鼻利用石墨烯放置在有外加电流的电极之间。当一种挥发性化合物与石墨烯相互作用时,它会特异性地改变电流。一个训练有素的机器学习程序会识别这些嗅觉指纹并确定特定气味。
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惠州学院改性石墨烯复合材料:让绿水青山“氢烯”可见
惠州学院科研团队研发出改性石墨烯复合材料,有效地解决了以上痛点问题。该团队研发出的改性石墨烯复合材料的储氢密度超过了现有大部分储氢材料,其最高储氢密度达到25%。同时,石墨烯因其特殊的结构赋予其质量轻、比表面积巨大、稳定性高等特点,使其成为众多储氢材料中的首选材料。
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“仿生皮肤”镇住金属电极表面“乱象”
他们将氟掺杂的氧化石墨烯通过一个简单有效的过程转移到铜箔上,然后使用辊压机将材料转移到钾金属表面。结果显示,MES具有较高的表面平整度,可以控制初始循环中的表面电场强度。均匀的电场会影响离子浓度,使其均匀沉积在电极表面。
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石墨烯研究再迎新发现:科学家用单根石墨烯纳米带实现本征电致发光,核心技术可被用于同类材料
江嵩表示,研究期间所使用的技术,可以很容易地拓展到其他石墨烯纳米带上。这也意味着对于在单分子水平上研究石墨烯纳米带的光电性质来说,本次成果可以提供新的思路。
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我组2023届研究生顺利完成毕业论文答辩
郑嘉慧:还原氧化石墨烯对竹粉的改性工艺及其效果研究;郭梦瑶:还原氧化石墨烯复合基多孔碳纳米纤维的制备及其吸波性能;李进云:机械剥离法原位制备石墨烯/PVC复合材料研究;郑资远:石墨烯/聚乙烯醇水胶的制备及其在偏光片上的应用(指导老师:陈国华教授)郭亚伟:功能化石墨烯量子点/光固化树脂复合物的制备及其对偏光片抗蓝光性能的研究(指导老师:赵青华副教授)
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我国学者与国外合作者在转角叠层石墨烯纳米带的构筑及其边界态调控方面取得进展
该研究工作证明了堆叠转角和位移是调控一维转角叠层状结构自旋边界态的重要参数,为构筑基于一维转角叠层纳米结构的电子学器件提供了重要参考,为未来信息器件实现尺寸更小、速度更快、功耗更低奠定了科学基础。
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新方法解析碳纳米材料在肠道代谢全过程
在该研究中,团队首先发现肠道微生物能够降解两种人工合成碳纳米材料——单壁碳纳米管和氧化石墨烯。通过筛查这两种碳纳米材料口服暴露后宿主肠道的代谢产物,发现乙酸和丁酸等短链脂肪酸含量明显升高。
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具有优异的电磁屏蔽、焦耳热、耐高温和压力传感性能的石墨烯/SiC涂层修饰多功能织物
这项工作为制造轻质、柔性、抗电磁干扰、焦耳加热和耐高温的纺织品压力传感器提供了一种新策略,在多功能和保护性纺织品领域具有广泛应用。
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【科研进展】双层转角石墨烯中的“热魔角”
作者发现了双层转角石墨烯在转角为1.08°时出现了一个热导率极小值。双层石墨烯的扭转引起了非均匀堆叠,从而导致了原子振动的局域化,进而散射声子。转角较小时,振动幅度和应力都随着转角的增大而离域化,导致了单个散射位点的散射强度的减小。另一方面,散射位点的数量随着转角的增大而显著增大。这两种效应之间的竞争最终导致了热魔角的形成。热魔角新颖的物理机制将为石墨烯在热管理领域的应用提供新的自由度。
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关于“利用钝化石墨烯膜电容去离子装置去除废水中甲醇的方法”等两项发明专利拟转化的公示
根据燕山大学科技成果转化有关规定,现将“利用钝化石墨烯膜电容去离子装置去除废水中甲醇的方法”等两项发明专利拟转化的情况进行公示:
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Nano Res.[碳]│南京航空航天大学郭万林院士团队:超薄石墨烯/磷烯异质结构中的赝铁电效应
南京航空航天大学国际前沿科学研究院郭万林院士团队通过第一性原理计算揭示了超薄石墨烯/磷烯(G/BP)异质结构中的赝铁电现象。提出了一种激子相关的机制,类铁电滞回线可以用G/BP异质结构中依赖于外场指向的双极性和各向异性的协同作用来解释。赝铁电行为将有助于解释基于G/BP器件的实验结果,并探索其在记忆或突触器件中的应用。
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中国地大(武汉):石墨烯穿孔与纳米粒子原位生长相结合,用于高性能钠离子电池
从这项研究中得出的结论是,钠在石墨烯基复合材料内部的传输对于提高倍率性能至关重要,该方法可有效地将石墨烯基纳米材料改性为潜在的负极材料。
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刘忠范Nano Letters:基于石墨烯/胆固醇液晶的电驱动热致变色光调制器在宽增益动态光色调节相关应用中的应用
北京大学的刘忠范院士和张艳锋教授等将石墨烯的电加热能力与小分子量胆甾醇液晶(ChLC)独特的光学特性(热致变色和圆二色性)相结合,构建了一种全新的热致变色光调制器作为主动可调谐滤色器。
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光州科学技术大学的研究人员开发具有可调寿命的可注射生物电极
韩国光州科学技术研究所(GIST)的研究人员开发了基于石墨烯的导电水凝胶作为生物电极材料,以克服与传统金属基生物电极相关的挑战。这些导电水凝胶可注射,皮肤相容,易于使用,并表现出出色的信号传输。此外,其可控的可降解性可以开发具有先进适用性的高性能、方便的生物电极。