科研进展
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同时合成许多“白色石墨烯”纳米管
该团队的研究结果最近发表在ACS Nano上,为批量制造排列氮化硼纳米管(A-BNNTs)提供了一条途径。科学家们的目标是利用该方法生产大量这些纳米管,然后可以与其他材料集成,以制造更坚固,更具耐热性的复合材料,例如,保护高超音速飞机和太空结构。
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北京大学彭练矛院士团队与出门问问合作 研发碳基芯片测试平台
据悉,双方共同成立“未名湖项目”,项目目标是将各个不同研究方向的碳基芯片测试标准化,推出一套通用的碳基芯片测试平台,未名湖碳基芯片测试平台是一套通用的芯片测试系统,其采用模块化的设计理念,将测试执行与控制部分设计成标准模块,针对不同的被测试对象搭配相应的扩展模块即可执行测试。
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Trans2Dchem项目开发改进的石墨烯基超级电容器
该材料的性能已受欧洲专利保护,将进一步优化,以便可用于新型超级电容器的试生产。“TRANS2DCHEM”项目的目的是将超级电容器的能量密度提高到50 Wh / L以上,大约是当前市场上最好的组件的两倍。这将允许它们在电动汽车中广泛使用,并在需要在很短的时间内提供大量能量的设备中提供电池支持。
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香港理工大学沈曦、澳大利亚新南威尔士大学Jang-Kyo Kim综述:石墨烯/MXene多孔结构在多功能电磁屏蔽领域的应用
首先,该综述总结了影响各种能量损耗机制的关键因素,包括导电性、界面功能化和孔结构,并深入讨论了它们与电磁屏蔽性能的相关性。其次,总结了构造多种多孔结构(如二维多孔薄膜、三维气凝胶和水凝胶)的制备方法,厘清了获得所需微结构及性能的重要工艺参数。随后,阐明了不同制备方法和微结构对多孔结构的电磁屏蔽性能的影响。最后,介绍了多孔电磁屏蔽材料在自适应电磁屏蔽、防冲击、热管理和可穿戴设备中的新型多功能应用,强调了多孔复合材料的组成和微观结构的重要性。
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Carbon:S和N掺杂的石墨烯片封装生物衍生石墨碳量子点,具有特异的电池型行为,用于高性能超级电容器
在本文的工作中,通过简单的绿色水热法成功合成了封装在石墨烯层中的CQDs、N掺杂CQDs和S掺杂CQDs电极材料,可用作超级电容器。以柠檬汁为碳源,通过生物源可持续合成CQDs。采用XRD、Raman、TEM和XPS等技术研究了制备的电化学电极材料的理化性能。
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Nat. Commun.:石墨烯热载流子快速通道实现强增强的太赫兹产生
当光激发的载流子在硅层中产生时,与传统开关类似,热载流子被转移到石墨烯层,以便在接触处高效收集。结果,石墨烯-硅混合光导开关发射THz场,与无石墨烯的对应物相比,振幅增强高达80倍。这些结果既加深了对这种混合系统中超快热载流子传输的理解,又为基于2D-3D混合异质结的THz器件奠定了基础。
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哈工大《Carbon》:多层石墨烯/铝复合材料基体协调变形诱导延展性
总之,本文从MLG的协调塑性变形和外部增韧的角度对MLG/Al复合材料的优异延性提供了新的见解。这一发现为具有相似多层结构的2D纳米材料增强复合材料的变形行为提供了新的理解,并为通过协调变形和增强材料的外部增韧来开发具有非凡强度和延性平衡的工程材料提供了有用的途径。
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我学者制备出纳米尺度上可滑动纳米机电谐振器
为了解释这一新奇实验结果,研究团队提出了可滑动纳米机械振子模型:一方面,增加栅压提高了石墨烯中的应力,使谐振频率上升;另一方面,在栅压产生的静电力作用下,石墨烯在固定点处发生了滑动,使悬浮部分长度增加,降低谐振频率。利用这一模型进行理论计算,研究团队很好复现了实验结果,结果表明,可滑动纳米机电谐振器可以为纳米摩擦力学研究提供新的研究方法和平台。
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Nano Lett. | 形变可编程、动作可记忆的氧化石墨烯执行器
研究团队通过湿度辅助应变诱导褶皱效应灵活调控量子限域超流体通道,从而实现GO执行器在湿度驱动下的可重构、可逆和可重复定义形变,并从理论和实验上研究了其内在机制。本文设计的GO执行器具有独特的定型和形变能力,可能会对未来的柔性机器人技术产生重大影响。
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为啥同样是碳,性能千差万别?因为碳表面的玄机我们知道得太少
近日,兰州化学物理研究所丁玉晓研究员、吉林大学乔振安教授在Advanced Materials上发表了展望文章,总结了碳材料表面差异的各项因素以及造成的相应困境。
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石墨烯为基底开发多功能纳米生物催化系统
基于石墨烯的纳米复合材料具有较大的表面积,使其成为固定各种酶和生物分子的卓越支持基体。石墨烯及其衍生材料可以被各种功能基团(即羟基、羧基和环氧化物基团)功能化,以开发具有扩展特性的工程纳米材料,作为纳米组件和纳米支架应用。
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Soft Science深圳大学张希、刁东风教授研究论文 | 可直接批量制造的基于石墨烯纳米薄膜的高性能多模电子皮肤
通过电子回旋等离子体真空直接制造技术,在柔性基底直接批量制备富含垂直石墨烯的碳基功能薄膜,形成了具有高性能弯曲电阻、光敏热敏多模态的电子皮肤。
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Science | 如何打造完美吸波材料
近日来自以色列希伯来大学的Ori Katz教授和奥地利维也纳工业大学的Stefan Rotter教授领导的研究团队联合在Science上以“Massively degenerate coherent perfect absorber for arbitrary wavefronts”为题发表重要进展文章,首次提出了通过相干完美吸收实现任意材料对多模式入射光完美吸收的设计思路和实现方案,并从理论、仿真和实验对这一方案进行了验证。
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上海交大《ACS AMI》:受珍珠层启发的石墨烯共轭导电聚合物薄膜,用于热管理和EMI屏蔽
我们观察到由PEDOT:PSS和石墨烯组成的珍珠层激发材料在导热性和导电性同步调节的基础上遵守表观WF定律,并证明了其在此类有机-无机混合材料中的有效性。这项工作使人们能够合理地设计具有可定制热和电性能的薄膜,用于广泛的应用,包括热管理、EMI屏蔽、柔性电子和生物医学系统。