科研进展
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南澳大利亚大学、南澳大学STEM和未来工业研究所Xiao Su等–含多壁碳纳米管和石墨烯纳米片的聚合物纳米复合材料的比
通过适当的表面改性和复合技术,这两种填料都可以增强或增韧聚合物,同时增加抗静电性能。较高的MWCNTs/GNPs比将提高聚合物的协同效应。绿色、无溶剂的合成方法是制备聚合物纳米复合材料的理想方法。对研究的局限性、当前的挑战和未来的前景进行了展望。
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济南大学徐彩霞、刘宏,中科院物理所谷林AM:电化学剥离同步掺杂石墨烯构筑可集成柔性微型储能器件
济南大学刘宏、徐彩霞教授课题组联合新加坡国立大学John Wang教授课题组及中国科学院物理研究所谷林教授课题组采用电化学剥离的方法制备了高品质氯掺杂的石墨烯材料,并用于高性能柔性超级电容器的开发。
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清华《AFM》:用于智能可穿戴设备的透气、可水洗石墨烯纺织品!
来自清华大学的学者报告了一种亲水、透气、生物相容和可水洗的石墨烯装饰电子纺织品,该纺织品是在丝胶的帮助下实现的,并且可以制造舒适和集成的纺织品。这种基于传统纺织品和水性丝胶蛋白-石墨烯墨水的电子纺织品制造策略结合了亲水性、透气性、生物相容性、耐洗性和多功能性,为构建智能可穿戴设备提供了一种可扩展且可持续的方式。
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又一种新电池技术诞生:可吸收空气的水分来发电
MEG主要采用碳基材料打造,如碳纳米管、氧化石墨烯等,内部材料中氧的化学键吸收水分子后,会释放可移动的电离子,进而产生一定的电能。使用氧化石墨烯材料制造的MEG在80%相对湿度环境下,能产生0.6V电压。该公司设计了另一种MEG,可以在75%相对湿度的情况下产生0.85V电压和9.28μA电流。再将几个MEG串联或并联,即可获得更高的电压或电流,以满足电子设备使用需求。
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芯片将迈入PHz时代 科学家研发快一百万倍的逻辑门
为了达到这些极端的速度,该团队制作了由连接两个金电极的石墨烯线组成的结。当石墨烯被同步的一对激光脉冲击中时,材料中的电子被激发,使它们向其中一个电极飞去,产生电流。
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江南大学生态纺织教育部重点实验室Xueliang Xiao等–纤维素/石墨烯气凝胶纳米复合材料电致形状记忆行为的精细设计
本文制备了一种含有氧化石墨烯(GO)、化学还原氧化石墨烯(CrGO)和热还原氧化石墨烯(TrGO)的纤维素气凝胶,用于研究其力学、电学性能和细观(纳米)结构特征。研究了不同导电填料的加入对还原气凝胶的低导热性和中等导电性的影响。通过引入一种研究形状记忆特性的新方法,在水环境中同时施加机械力和电场(不同电压),获得了热还原气凝胶最佳的形状恢复速率。
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南开大学电子信息与光学工程学院博士研究生胡世会、张蓉毕业论文线下答辩公告
胡世会:石墨烯衍生材料及其在生物传感器中的应用研究;张蓉:石墨烯油墨及柔性可打印石墨烯场效应晶体管传感器制备与应用的研究。
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西北师范大学苏碧桃教授团队:石墨烯包裹的NiFe合金固定在N掺杂石墨化碳上作为高效的双功能电催化剂
以环境保护,绿色制备为出发点, 将废弃生物质—柚子皮为生物质衍生碳源,利用简单的浸渍-碳化策略,改变碳化温度和Ni/Fe的摩尔比,构建了一系列NiFe@NC/NGC纳米复合材料,并对所得材料的电催化性能进行表征测试,同时进行DFT计算,从理论说明材料的电催化性能。
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研究人员开发了一种石墨烯平台,用于对病毒蛋白进行超灵敏检测
使如此小体积的病毒检测成为可能的是石墨烯的使用。石墨烯对任何附着在它上面的东西都非常敏感,因此通过仔细控制其表面,科学家们能够使石墨烯的表面对HCV病毒敏感。这些测量是用国家物理实验室的石墨烯专家完成的。
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自我充电的水分电池有望利用汗水为可穿戴设备供电
Strategic Elements表示这种技术使用了氧化石墨烯,并成功地利用一项关于灵活的、可打印的基于石墨烯氧化物的湿气发电机(MEGs)的最新研究成果。这项研究中的MEG原型装置已经证明能够为计算器和小型传感器提供可靠的动力。根据这项研究,一对电极,银浆和FTO玻璃,附着在氧化石墨烯的亲水”功能层”上。该层中的官能团质子在干燥时被固定下来。当设备两边有明显的湿度梯度时,一边开始从空气中吸收水分子,这个过程开始导致COOH(羧酸)等官能团解离,释放出带正电的氢离子,或氢子。
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高性能石墨烯基锂离子电容器研究获进展
近日,中国科学院电工研究所马衍伟团队联合大连化学物理研究所研究员吴忠帅,在高性能石墨烯复合材料制备、石墨烯基锂离子电容器研制方面取得进展。
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巴伊兰大学Doron Aurbach团队Battery Energy:锂/氧化石墨烯一次电池体系及机理
在本文研究中,纳米结构氧化锌作为制备锂电池正极材料的组份之一。这种基于类石墨烯结构的材料由于存在各种含氧官能团,能够在电流形成过程(放电)过程中与阳极活性物质的离子形成不可逆键,从而显示出高的放电比容量。对氧化石墨烯在电化学还原过程中表面生成的产物进行了分析,并提出了可能的机理。除上述机理研究外,本文还为开发高比能量、高性价比、实用化的一次锂电池打开了大门。
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哈尔滨工业大学化学化工学院,BIR新材料集团股份有限公司Quanzhu Zhou等–绿色、快速、可扩展少层石墨烯的制备
采用一种新型的电化学界面技术,以碳量子点(CQDs)为剥离剂,通过一步液相剥离制备了少层石墨烯。提出了CQDs与石墨烯的形态、结构和组成,以及实现大规模制备的机理。结果表明,尺寸为55.12 nm的D50的CQDs对石墨具有良好的分散性和剥离性能,石墨烯的成品率高达97.25% (尺寸为3.651 μm的D50,1~5层)。此外,我们成功制备了石墨烯薄膜,石墨化处理后其具有较高的导电性(3100.45 S/cm)和导热性(950.31 W/(m·K))。
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多伦多大学–电热功能梯度的微孔聚合物-石墨烯纳米片复合泡沫及其电磁屏蔽性能
这项工作提出了一种简单的工艺路线,以制备梯度微孔结构,即包含有石墨烯纳米片的聚合物复合泡沫,从而实现分级的功能特性。通过在注射成型机中进行超临界流体处理,然后在模腔中快速减压发泡制备得聚合物/石墨烯复合泡沫。复合材料泡沫内形成的微观结构梯度,从剪切诱导的细长泡孔到更多各向同性的泡孔结构贯穿了整个模塑复合材料。这种独特的微观结构提供了分级的电学和热学性能。纳米复合泡沫的电导率、介电常数和热导率分别增加了高达7个数量级、1340%和143%。特定的电磁屏蔽性能(EMI)高达45%。这项研究表明,发泡法为制造功能梯度的聚合物复合材料铺平了道路,更好的应用于现有和新兴领域,如电磁屏蔽、储能材料和传感器。
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研究人员现可在分子水平上测量石墨烯及其他2D材料的“湿润性”
到目前为止,大多数关于基质润湿性的研究都是在宏观层面进行的。润湿性的宏观测量通常是通过测量水接触角(WCA)来确定的,水接触角是水滴相对于基材表面的角度。然而在分子水平上准确测量基材和水之间的界面所发生的事情目前是非常困难的。