科研进展

  • ACS Nano:MXene和石墨烯双包覆硅结构实现超高面容量

    近日, 广东工业大学的李运勇教授等人开发了一种双包覆Si结构,即三维(3D) Ti3C2Tx MXene和石墨烯双包覆Si(HD-Si@Ti3C2Tx@G)。由于具有高的密度和电导率,HD-Si@Ti3C2Tx@G负极在0.1 A g-1下显示出5206 mAh cm-3的超高体积容量,且能够稳定循环800次。

    科研进展 2022年3月17日
    1.4K00
  • 新型储能复合材料制备:向丝瓜海绵学习结构

    在本研究中,研究人员提出了一种简单的方法,来制备由含有聚乙二醇(PEG)的丝瓜海绵纤维微管支撑的新型相变复合材料(PCLS)。该材料形状稳定,具有多孔管状结构的丝瓜海绵纤维为PEG提供了优越的封装和机械支撑。丝瓜海绵纤维对PEG的包封能力不受真空浸渍时间的影响,但随着PEG浓度的增加而增加,然后趋于最大值~56.5%。

    2022年3月17日
    1.4K00
  • 曼彻斯特大学李加深团队《ACS AMI》:硝化纤维素(火棉)- 石墨烯温度传感器

    这种石墨烯/NC温度传感器在常温下保持绝缘状态,一旦遇到高温(例如遇到火情),即可快速转变为导电状态。得益于NC在高温下的快速化学反应,这种传感器的响应时间很短。以石墨烯/ NC(1:9,wt%)温度传感器为例,它可以在高达200 ℃的室温下保持稳定绝缘状态,一旦环境温度超过其响应温度(232℃),在4.4秒内即可发出警报。此外,该温度传感报警器可以通过调节石墨烯/ NC的比例来调整其响应温度及时间,适用于不同的环境要求,在室内和室外环境下都具有极大应用潜力,可以运用在涂料、壁纸等复合材料中。另外还需要强调的是,由于NC高温热解不受限于其它外界条件,因此该温度传感报警器还可以在极端条件下工作,例如水下、惰性气体氛围、甚至真空状态中。

    2022年3月17日 科研进展
    1.5K00
  • 清华大学曲良体教授团队综述:石墨烯三维结构组装体制备及光热水蒸发和水处理研究进展

    本文全面阐述了石墨烯三维组装体的制备及光热水处理方面的研究进展,系统总结了石墨烯三维结构组装体在光热水蒸发及水处理方面的应用,深入分析了石墨烯三维结构组装体光热水处理面临的问题及展望。

    2022年3月17日 科研进展
    2.4K00
  • JACS:合成液态镓@还原氧化石墨烯核壳纳米粒子以增强光声和光热性能

    近日,上海交通大学邓涛教授,宋成轶,Yuan Hong,北卡罗来纳州立大学Michael D. Dickey通过简单的一锅纳米探针超声法,合成了一种由液态镓核和厚度可调的还原氧化石墨烯(RGO)壳(Ga@RGO)组成的纳米颗粒。

    2022年3月17日
    1.3K00
  • Advanced Materials:首次!双层石墨烯也可以旋转起来

    研究人员采用双石英管嵌套的常压化学气相沉积法在铜箔表面制备出具有不同螺旋臂(单螺旋、双螺旋、三螺旋、四螺旋和五螺旋臂)和螺旋方向(顺时针和逆时针螺旋)的外延双层石墨烯以及洋葱状石墨烯。

    2022年3月17日 科研进展
    1.6K00
  • 查尔姆斯团队通过简单的工艺展示了高电荷载流子迁移率石墨烯

    自2004年发现以来,石墨烯因其非凡的性能而受到关注,其中包括其极高的载流子迁移率。然而,高载流子迁移率只能使用需要复杂和昂贵的制造方法的技术来观察到。现在,查尔姆斯的研究人员使用更便宜,更简单的方法报告了石墨烯令人惊讶的高电荷载流子迁移率。

    2022年3月16日
    1.5K00
  • 华南理工等《Environ Sci Nano》废弃山竹皮衍生3D石墨烯杂化材料的磁性界面结,高效光催化降解新兴污染物环丙沙星

    研究报告了磁性界面结的合理设计回收的山竹果皮废料衍生的 3D石墨烯杂化物。随着新兴污染物环丙沙星的高效光催化降解,该案例研究表明了恢复环境可持续性的新途径。

    2022年3月16日 科研进展
    1.0K00
  • 中国科学院山西煤炭化学研究所陈成猛团队:铜增强石墨烯气凝胶用于相变存储

    本文通过双脉冲电镀法,在石墨烯表面均匀地镀上了铜层,铜镀层将石墨烯片所连接。铜镀层提升了石墨烯气凝胶的导热/导电特性,赋予了复合材料良好的机械稳定性,增强了相变换热效率、抑制了相变材料在相变过程中的泄漏。

    2022年3月16日 科研进展
    1.6K00
  • 我国学者首次实现具有亚1纳米栅极长度的晶体管

    为进一步突破1纳米以下栅长晶体管的瓶颈,任天令研究团队利用石墨烯薄膜超薄的单原子层厚度和优异的导电性能作为栅极,通过石墨烯侧向电场控制垂直的二硫化钼(MoS2)沟道的开关,从而使等效的物理栅长度降为0.34纳米。再通过在石墨烯表面沉积金属铝并使其自然氧化,完成了对石墨烯垂直方向电场的屏蔽。此后,科研人员使用原子层沉积的二氧化铪作为栅极介质、化学气相沉积的单层二维二硫化钼作为沟道,最终完成了具有亚1纳米栅极长度的晶体管。

    2022年3月16日
    1.3K00
  • 灵敏感知水下环境,这种传感器“长”了鱼侧线

    “团队先构筑了石墨烯/Ecoflex复合薄膜,其中Ecoflex是一种生物相容性极好的弹性体。”肖鹏介绍,由此开发的仿鱼侧线水下传感器主要由石墨烯/Ecoflex复合薄膜、PET塑料模具、电极及导线四部分构成。

    科研进展 2022年3月16日
    1.4K00
  • 从废弃锂离子电池石墨负极中制备石墨烯

    本文概括了从废弃LIBs中回收石墨,进一步转变为石墨烯的一些方法,作者指出,经过电化学循环后的石墨负极可以在液相超声的剪切力作用下更好地进行剥离,比用天然石墨作为原材料制备石墨烯的过程更高效。然而,石墨负极中其它的添加剂和粘结剂对制备石墨烯的影响缺乏研究,并且该方式制备得到的石墨烯的应用需要进一步开发。

    2022年3月15日 科研进展
    1.4K00
  • 北京大学刘忠范院士团队综述:超洁净石墨烯的制备方法

    本文系统综述了化学气相沉积(Chemical vapor deposition,CVD)法生长石墨烯薄膜过程中伴随的表面污染物现象,并对其形成机理进行了分析;分析了表面污染物对石墨烯薄膜转移后表面洁净度的影响,综述了超洁净石墨烯薄膜的制备方法,并列举了超洁净石墨烯薄膜的优异性质。最后总结并展望了超洁净石墨烯薄膜未来可能的发展方向和规模化制备面临的机遇与挑战。

    2022年3月15日 科研进展
    2.0K00
  • 厦门大学蓝伟光教授团队《Nanoscale》:高稳定性石墨烯复合纳滤膜

    厦门大学蓝伟光教授团队积极探索石墨烯在膜行业的应用之路,主要研发有机/无机膜材料及其在膜分离科学与技术和水处理等领域的应用。氧化石墨烯 (GO) 膜有望用于制造功能先进的水处理纳滤膜,在水溶液环境中如何抑制GO纳滤膜的膨胀效应是制备稳定性GO纳滤膜重点考虑因素之一,即维持高水通量和长时间膜稳定性面临挑战。

    2022年3月15日 科研进展
    1.1K00
  • 氧化石墨烯纳米材料的形状影响生理效应

    在这项研究中,研究人员调查并比较了GO量子点和纳米片在调节途径,迁移率,纤维化程度和细胞活力方面对人类HSC的几何效应,以了解纳米材料的几何依赖性影响及其潜在机制。

    2022年3月14日 科研进展
    1.6K00
客服

电话:134 0537 7819
邮箱:87760537@qq.com

返回顶部