科研进展

  • 北京石墨烯技术研究院《JMS-MATER EL》:绿色制备石墨烯足底压力传感器

    综上所述,开发了绿色石墨烯基足底压力传感器,具有感应范围宽、响应时间快、灵敏度高、佩戴舒适等优点。真空脱气混合和套印用于压力传感器的高效制造和组装。传感层可以直接配备柔性银电极,无需额外的电极添加过程。此外,石墨烯含量(1.5wt%)接近渗透阈值,PDMS与固化剂的优化比例为3:1。渗透理论与增强交联网络的结合提高了压力传感器的性能。方便的制备方法和材料体系可以扩展到其他可穿戴和医疗保健应用,为石墨烯基柔性和印刷电子的发展奠定了基础。

    2023年3月6日 科研进展
    1.4K00
  • 墨睿科技在石墨烯半导体研究领域再创佳绩

    墨睿科技研发团队通过扫描隧道显微镜(STM)和原子力显微镜(AFM)在Au(111)等金属表面上直接观测到了苯环的反应迁移过程,并利用第一性原理(DFT)计算证明了这一反应过程,这有助于我们更加深入地理解石墨烯的形成机理,从而“定制化”实现高品质、高性能的石墨烯材料的制备。

    2023年3月6日
    1.3K00
  • 《Scientific Reports》:在塑料薄膜上直接形成电阻可控的碳纳米管布线

    与传统方法相比,该工艺的成本将大幅降低。这将有助于实现低成本柔性传感器,预计将有广泛的大量应用。

    2023年3月5日 科研进展
    1.3K00
  • CMU团队研发新型热界面材料,纸般轻薄厚度不到40微米,为高能量器件散热问题提供解决思路

    为进一步提高传热效果并解决铜线易氧化的问题,其使用等离子体来加强化学沉积技术,从而在铜纳米线表面合成一层厚厚的三维石墨烯结构。这层石墨烯层的包裹不仅将热传导性能提升了 50%,整体热导率高达 97W/m·K,也确保了铜不会被空气氧化。

    2023年3月5日 科研进展
    1.2K00
  • 基于海藻的可食用石墨烯生物传感器可能接管可穿戴健康监测器领域

    海藻是一种绝缘体,但通过向海藻混合物中添加临界量的石墨烯,科学家们能够制造出导电薄膜。当浸泡在盐浴中时,薄膜会迅速吸水,形成柔软、海绵状的导电水凝胶。

    2023年3月5日
    1.1K00
  • 华南理工肖舒课题组 CEJ:原位生长氢化石墨烯涂层的宏观超润滑性和耐磨性

    结果表明,H原子堆积在石墨烯缺陷边缘并钝化C原子悬挂的σ键,形成强电荷转移的C-H键网络,降低界面相互作用,减少摩擦。此外,氢化石墨烯涂层间隙储存的化学吸附态H原子在摩擦过程中补充和修复涂层结构,延长磨损寿命。该研究提供了氢化石墨烯涂层的原位生长新方案和超润滑机制的新见解,以实现氢化石墨烯涂层在工业应用中的宏观超润滑性。

    2023年3月5日 科研进展
    1.7K00
  • Diam Relat Mater | 含有用于改善热物理性的还原银氧化石墨烯的水性杂化纳米流体

    在研究中,使用改进的Hummer法合成了还原氧化石墨烯,同时在液体中还原合成了Ag-NPs。通过将两种物质分散在去离子水中制备不同质量浓度的0.05%、0.075%和0.1%的Ag-rGO/水混合纳米流体。为了确定其在传热应用中使用的可行性,对分散稳定性和热物理财产进行了评估。

    科研进展 2023年3月5日
    1.1K00
  • NML封面文章:高迁移率大面积石墨烯纳米膜

    该工作以商业化的高烯®单层氧化石墨烯(GO)/聚丙烯腈(PAN)薄膜为前驱体,利用“基底替换”和协同石墨化策略,制备了大尺寸和紧密堆叠的组装石墨烯纳米膜(nMAG),其横向尺寸~20厘米;厚度范围为50-600nm。

    2023年3月4日 科研进展
    1.2K00
  • 宁波材料所在高导热PAN基碳纤维复合材料领域取得重要进展

    团队利用碳纤维表面改性技术,以氧化石墨烯作为接枝桥梁,在碳纤维表面均匀接枝高取向度和结晶度的PBO层;再通过进一步石墨化,制备了同轴的PAN/PBO复合基碳纤维。所得单向PAN/PBO-CF环氧树脂基复合材料的面内导热系数达到82.86 W/(m·K);厚度方向导热系数达2.54 W/(m·K)。复合基碳纤维的拉伸强度及模量可分别达4.58 GPa和448 GPa。

    2023年3月4日 科研进展
    1.2K00
  • 非晶态磷化硒/石墨烯有效耦合实现高比容、长循环、结构稳定非金属钠离子电池

    郑州大学邵国胜课题组依托自主研发的高导电性晶体石墨烯(HCG)为基底材料,通过一种简单的球磨工艺将大量非晶态磷化硒(SeP)负载在三维连通的HCG框架中制备了高容量SIB负极。HCG衬底可以实现钠离子和电子的快速传输,同时可以容纳SeP负极活性物质的巨大体积变化。并且,基于NaxSeP的强玻璃相形成能力,有效避免除Na2Se和Na3P的超细纳米晶外的所有稳定化合物的结晶,极大促进了电池的氧化还原动力学过程。

    2023年3月3日 科研进展
    1.2K00
  • 加州理工团队发现零磁场下的石墨烯超导性,借此提升超导体系的转变温度,有望催生双层石墨烯超导器件

    研究中,张怡然最初打算用双层石墨烯作为参照物,来尝试测量电容顺便做电输运测量。在读文献时,他看到在本征双层石墨烯中,需要面内磁场才能产生超导。于是,他开始思考如果加入自旋轨道耦合会怎么样?因为自选轨道耦合本身就是一种等效磁场,那么加入 WSe2 之后,强关联相的响应如何?以及是否能在零磁场看到超导?

    2023年3月2日 科研进展
    1.4K00
  • EEM |洛林大学 Jean Jacques Gaumet 教授:电化学储能器件中石墨烯量子点的研究进展

    综述了石墨烯量子点(GQDs)在电池、超级电容器中作为电极材料或与活性材料混合作为辅助剂的最新研究,总结了电化学性能,最后回顾了基于GQDs后续电极材料优化策略的挑战和展望。

    2023年3月2日
    1.8K00
  • 南开大学刘遵峰教授应邀来作学术报告并交流

    报告中,刘老师简单介绍了材料的发展与自然界的几何屈曲结构,着重介绍了蜘蛛丝纤维、“捻曲核壳结构”的水凝胶纤维、基于捻曲结构的弹热制冷材料、人工肌肉等方面的研究工作。刘老师通过视频与动画的方式介绍相关工作,使参会师生更直观地理解其原理。

    2023年3月2日
    1.1K00
  • 刘磊课题组与合作者在《自然》发文,揭示二维非晶碳材料的构效关系

    该工作利用一种环状芳香分子(1,8二溴代B、N杂萘)作为前驱体,选用化学气相沉积方法,将金属衬底的温度作为主要调控参数,精确调控分子源热裂解程度及样品的成核生长,得到了不同结构无序度的二维非晶碳(AMC)样品。研究人员进一步利用电子衍射和扫描透射电子显微技术揭示了AMC的原子结构,系统分析了AMC中程序差异和原子结构的温度依赖特性。

    2023年3月2日
    76400
  • 保护性涂层 对抗电磁辐射

    在最近的研究中,有报道称,在涂层或油漆中加入碳基纳米结构,如石墨烯,可以开发具有高导电性的涂层,用于屏蔽或防止电磁干扰(EMI)。对高频电磁波采取行动的方式是通过折射。电磁波将从处理过的表面上反弹(反射),类似于镜子对光的影响(见图。2)。传播中的屏障效应可以归因于反射能力、吸收和多个内部反射的贡献。随着在涂层的聚合物基质中添加更高浓度的石墨烯,屏蔽效率会提高。这些石墨烯涂层可以阻挡超过99.98%的高频电磁辐射。

    2023年3月2日
    1.2K00
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