科研进展

  • 开创性新方法!用于高性能石墨烯电子产品!

    浦项工科大学机械工程系的 Jihwan An 教授、新加坡南洋理工大学机械工程系的 Jeong Woo Shin 博士和首尔理工大学的 Geonwoo Park 博士组成的研究团队采用了一种称为紫外辅助原子层沉积(UV-ALD) 的新方法来处理石墨烯电极。这项开创性的技术成功生产了高性能石墨烯-电介质界面。

    2023年8月14日 科研进展
    1.5K00
  • 具有石墨烯纳米层的水传感器,用于实时水质监测

    这些传感器的核心是一层一纳米厚的碳和氧原子层,这是一种石墨烯,涂在硅基板上。这种石墨烯材料的用途与计算机芯片中的半导体类似。然后将金电极压印到石墨烯表面,然后是纳米厚的氧化铝绝缘层。每个传感器都经过专门设计,可检测三种毒素之一:铅、汞或大肠杆菌。

    科研进展 2023年8月11日
    1.6K00
  • 苏州大学孙靖宇教授,河海大学倪利晓教授,南京师范大学李时银教授应邀来我院讲学

    孙靖宇教授报告题为“蒙烯材料与清洁能源”。孙靖宇教授首先讲述了新型蒙烯粉体的普适化制备技术为构建纳米电极材料提供新思路,并进一步在不同衬底表面构建石墨烯“蒙皮”,表征并分析了异质结结构的选控生长机制,揭示了其本征构效关系。同时针对直接生长的石墨烯材料品质差,规模化制备难等瓶颈,介绍了其课题组发展的高温生长策略实现2英寸晶圆级绝缘衬底上高品质石墨烯薄膜的生长,同时分析展望了晶圆级石墨烯的无转移制备的应用发展方向。

    科研进展 2023年8月10日
    1.0K00
  • 江苏大学《Carbon》综述:激光诱导石墨烯综述-从实验和理论制造工艺到新兴应用

    此外,本文还综述了LIG在传感、能源器件、环境保护和太赫兹调制器件中的广泛应用。在传感领域,LIG可用于应变传感器、压力传感、温度传感、气体传感和生化传感,用于医疗诊断、气体监测和污染物检测。LIG在超级电容器、锂电池和燃料电池等能源设备中也显示出潜力。此外,LIG在环境保护方面的应用还包括用于海水淡化和水处理的抗污染系统,空气过滤和抗菌/抗病毒表面。最后,本文探讨了LIG在太赫兹调制器件中的应用,在信息通信、医学和安全领域都有应用。

    2023年8月10日 科研进展
    2.0K00
  • 分级球状Mo2C/N掺杂石墨烯催化剂促进低压Li2C2O4预锂化

    组装的Gr||LiFePO4和SiC||LiFePO4全电池在补锂后可逆容量分别提升了15%和22%。此外,非原位XPS和能谱表明预锂化后SEI表现出更优异的稳定性。

    2023年8月9日 科研进展
    1.7K00
  • 浙江大学林时胜教授:液态水分子基石墨烯异质光电探测器及血氧仪

    本工作将具有宽带吸收的 GaAs集成到光电转换测量器件中,成功地对可见光和近红外波段进行了检测。作者从光电容积脉搏波中成功提取到了信号的交流和直流分量,其中交流分量主要来自探测器吸收的通过动脉流动血液的光,直接反映了血管直径的变化。

    2023年8月8日
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  • 长沙理工大学/南京大学J. Phys. Chem. Lett.: Gd插层石墨烯中折叠Dirac锥的观察

    根据研究结果,Gd插层石墨烯中的复制Dirac带在超过30 K的临界温度后就会消失,并且可以通过钾吸附来抑制。复制Dirac带的调制主要归因于残留的冷冻气体,其在低于30 K的温度下可以作为谷间散射的来源。这项研究结果突出了重掺杂石墨烯中隐藏类Kekulé相的持久性,丰富了目前对其复制Dirac费米的理解。

    2023年8月8日 科研进展
    1.7K00
  • 北大等《Nano Lett》:通过保形和清洁转移实现双层石墨烯的高保湿性能

    我们发现,通过最小化两个单层之间的间隙,双层石墨烯在A4大小的区域内的水蒸气传输率可以低至5×10–3 g/(m2 d)。在逐层转移过程中,石墨烯层之间没有界面污染和保形接触,从而实现了高阻隔性能。我们的工作揭示了通过石墨烯层的水分渗透机制,利用这种方法,我们可以定制手动堆叠二维材料的层间耦合,从而实现新的物理和应用。

    2023年8月7日 科研进展
    1.2K00
  • 冯新亮院士团队: 首次报道芘基非平面石墨烯纳米带的有效溶液合成

    近日,德累斯顿工业大学、马普微结构物理所冯新亮/马骥团队在前期工作的基础上,利用芘的结构易官能化、合成方法多样和化学稳定性好等优点,首次报道了芘基非平面石墨烯纳米带的有效溶液合成。

    2023年8月7日
    1.7K00
  • Nano Leters:使用由石墨烯涂层商用棉纱编织的可扩展运动传感纺织品进行分层分层机械电化学能量收集

    可穿戴传感系统适用于监测人体运动。为了实现具有成本效益和自供电的应变感应纤维,韩国东国大学Hyeon Jun Sim,Changsoon Choi开发了一种机械电化学收获纱线和纺织品,使用由米长石墨烯涂层棉纱组成的分层排列合股纱。

    2023年8月6日
    1.6K00
  • Nature Materials|单层石墨烯一维褶皱到扭转角可控的多层石墨烯的转变机理

    作者们发现,铂金表面生长的石墨烯会形成一定的褶皱,褶皱长大后向两旁倒下,并在一些位置撕裂形成一个四重的螺旋位错中心。褶皱倒下时会折叠其一侧的石墨烯,带来与褶皱的“手性”角(也就是褶皱的方向与石墨烯晶向的夹角)具有两倍关系的单层转角。作者们称之为“一维手性到二维转角的转化关系”,并利用折纸模型对该现象进行了形象的演示。

    2023年8月6日 科研进展
    1.1K00
  • 莱斯大学:实验室用煤生产公斤级石墨烯

    总之,PWM的实现增强了对FJH系统电容器组放电的控制。这允许在FG合成过程中控制加热剖面,使闪光能够围绕单个原料进行优化。一致性的提高,PWM允许自动化系统在石墨烯质量没有显著变化的情况下执行连续闪光。此外,放大可以减少FJH过程中的电力需求。

    2023年8月4日 科研进展
    1.1K00
  • 只要三步就能制造出史上最长石墨烯纳米带?

    总体而言,该研究展示了在合成分子级石墨烯纳米带方面收敛迭代方法的强大威力,并为设计和合成其他类型可溶性巨型GNRs和纳米石墨烯,以全原子精度揭示其长度和尺寸对性质影响的细节铺平了道路。研究还表明,超长分子级GNRs的光电性能可以与量子点相媲美,可能为 LED、光伏、成像等领域的应用打开大门,而全原子精度带来的控制和再现性在这些性质方面提供了额外的价值。

    2023年8月3日 科研进展
    1.1K00
  • 纳米级厚、大面积氧化石墨烯薄膜,实现液体中的高性能声音探测

    文中介绍了通过一种简单方法制造的纳米级厚、大面积氧化石墨烯(GO)薄膜,实现了液体中的高性能声音探测。由振动直径约为4.4 mm的GO薄膜和单模光纤(SMF)组成的法布里-珀罗(F-P)腔被用作传感核心,实现了液体中声音的探测。这项研究为快速开发用于不同液体中高性能声音探测的传感器提供了可能性。

    2023年8月2日 科研进展
    1.0K00
  • 在石墨烯泡沫基底上电泳二氧化锰涂层以制造电化学电容器

    在三维泡沫石墨烯基底上优化桦木酸盐二氧化锰(MnO2)涂层的电沉积路线可获得更大的电容。与循环伏安法或电静电沉积法相比,电流脉冲沉积法在 10 mA/cm2 电流速率下可获得的最高等面积电容为 530 mF/cm2,循环性能在 9000 次循环后保持率为 91%,并提高了速率能力。

    科研进展 2023年8月1日
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