科研进展

  • 用于太阳能蒸汽生产的石墨烯材料的绿色合成

    本文描述了以环境可接受的方式构建用于太阳能蒸汽生产的有效组件。根据研究人员的说法,剥落石墨烯的无缺陷微观结构和活性亲水性铁离子多酚配合物是导致出色的太阳能蒸汽产生能力的原因。由于他们的技术简单环保,因此这种生产高效光热材料的方法在实际使用费用以及耐用性和减排方面具有很大的希望。

    科研进展 2022年1月21日
    1.7K00
  • Sci Adv:石墨烯纳米孔非线性电动力离子输运

    神经组织机械敏感度是生物组织的离子通道一种基本功能,合成一种人工纳米流体系统进行模拟这种生物离子通道体系能够改善对生物离子通道的理解和应用。与纳米狭缝或者纳米管中的电流体动力离子输运相比,在单原子尺度通道中实现将流体动力学与离子输运实现耦合仍非常困难。

    2022年1月21日
    1.5K00
  • Nano Letters: 透明聚合物内石墨烯量子点的激光直写

    目前,激光诱导聚合物的石墨化是制备由石墨烯组成的导电结构的一种有效的合成方法,通常被称为激光诱导石墨烯(LIG)。通过简单地扫描激光束,这种导电结构可以直接在具有微米尺度分辨率的柔性聚合物上形成,从而可以快速制造柔性电子设备。当前各种聚合物前驱体已经被发现。其中,聚酰亚胺(PI)衍生的LIGs由于其相对较高的导电性而被广泛研究用于电子应用。最近的研究表明,使用飞秒激光脉冲可以从聚合物前驱体中得到高结晶、少层的石墨烯。比如,利用生物质和聚二甲基硅氧烷(PDMS)等前体就可以得到具有高电导率的LIG。

    2022年1月21日 科研进展
    1.7K00
  • 【论文介绍】高导电、强电磁屏蔽性能的力学增强型三维石墨烯树脂材料

    经真空辅助浸渍的方法制备了石墨烯-吡咯气凝胶/环氧树脂复合材料,该复合材料质轻并且内部的多孔石墨烯-吡咯气凝胶具有较为均一的三维结构,在与环氧树脂复合之后,这种三维结构也能很好地保留。

    2022年1月21日
    1.3K00
  • 成会明院士/丘陵今日AFM:3D打印模板定向组装,制备多尺度石墨烯!

    从纳米级构建模块到块体组装出精心设计的多尺度结构,可赋予天然材料许多优异的功能与性能。例如,木材具有高强度和韧性、重量轻、可承受载荷或冲击等性能,可归功于其独特的多层蜂窝状结构和高度定向的纤维素纤维基质;海绵具有网纹板状网格并含有由蛋白质核心和有机-无机外壳组成的细小针状物,从而在抑制裂纹扩展的同时实现抗屈曲性能。

    2022年1月21日 科研进展
    1.6K00
  • 国内外华人科学家开发超柔石墨烯复合材料,首次实现高频肌肉收缩运动可穿戴检测突破

    墨尔本大学李丹教授课题组与清华深圳国际研究生院丘陵副教授课题组合作研发了一种复合材料,采用夹层工艺将超软、超灵敏的石墨烯基多孔材料(UGCM)与硅橡胶(PDMS)进行复合,首次实现了柔性导电复合物材料的超高的力电响应敏感性以及高于180 Hz的高频微动力电响应能力。

    2022年1月21日 科研进展
    1.4K00
  • 石墨烯三明治中不可能的材料成为可能

    在最近的研究中,研究人员合成了在石墨烯三明治中稳定的2D碘化亚铜,作为在正常实验室条件下不存在的材料的第一个例子。该合成利用氧化石墨烯多层的大层间距,这使得碘和铜原子扩散到间隙中并生长新材料。这里的石墨烯层具有重要作用,对夹层材料施加高压,从而变得稳定。生成的三明治结构如图所示。

    2022年1月20日
    1.5K00
  • 使用机器学习和拉曼光谱分析扭曲石墨烯

    近几十年来,在微小扭曲方向上发现高导电相激发了人们对扭曲双层石墨烯(tBLG)研究的兴趣。然而,估计tBLG层的扭转角度是困难的。使用高分辨率成像方法获得最精确的角度测量,例如透射电子显微镜(TEM)或扫描探针显微镜(SPM)。缺点是观测需要时间,并且需要独立式材料或安装在集流体上的材料。此外,它们在亚微米大小的位置上具有高度局部化的特征,而扭曲程度可能会改变几微米。因此,这些方法不适合需要在短时间内对不可预测的材料进行大面积分类的实际应用。

    科研进展 2022年1月20日
    1.8K00
  • 神奇!科学家通过“听”声音,准确判断出了石墨烯的质量

    研究人员表示,在使用LIG技术制备石墨烯的过程中,激光有可能会被样品吸收、散射和反射,或是被转化为不同类型的能量。而声音能提供有关这些过程的信息,进而可了解石墨烯的微观结构、形态和性质。因此,声音分析有利于实时监测材料的结构和质量。

    科研进展 2022年1月20日
    1.4K00
  • 化学所“二维碳石墨炔”研究集体荣获2021年度中国科学院杰出科技成就奖

    2022年1月20日中国科学院召开2022年度工作会议,会上中国科学院副院长、党组成员周琪宣读了《中国科学院关于授予2021年度中国科学院杰出科技成就奖的决定》,化学所李玉良院士领衔的“二维碳石墨炔”研究集体荣获2021年度中国科学院杰出科技成就奖。中国科学院党组书记、院长侯建国为获奖集体和个人颁奖。

    2022年1月20日
    1.5K00
  • 北理工等《Small》:综述-用于小型化能量收集以及能量储存装置的石墨烯材料

    北京理工大学赵扬研究员与清华大学曲良体教授等研究人员在《Small》期刊发表论文,综述了石墨烯基微型能量收集和储存器件的最新进展,包括微型太阳能电池、纳米发电机、湿气和液体流动发电机、电池和电化学电容器及其集成器件。重点介绍了电极材料和器件结构在性能提升和功能方面的设计策略。最后,作者总结并展望了石墨烯材料在微型器件中的应用前景。

    2022年1月20日
    1.7K00
  • 研究揭示了石墨纳米片对纳米流体燃料的影响

    纳米流体生物燃料是一种新型生物燃料,通过在基础油内漂浮纳米颗粒(1100nm)来工作。它们在车辆(IC发动机)、电子零件、核电站和电力生产等商业过程的能源传输和控制系统方面显示出了希望。

    2022年1月19日
    1.6K00
  • 关于石墨烯切割和摩尔纹超晶格的轶事

    “FlexAFM为我们提供了一种简化且一致的方法,以超精细的精度切割石墨烯和石墨栅极,从而允许使用全新类型的异质结构器件。最值得注意的是,此功能是内置的,与其他AFM系统中的类似技术相比,设置和使用起来要简单得多,而且价格要高得多。

    2022年1月19日
    1.7K00
  • 石墨烯纤维及宏观材料取得新进展—浙大纳高团队2021回顾

    年终岁首,静心回顾。 这一年, 纳高小伙伴匠心聚力, 在石墨烯宏观材料领域, 深耕细作,收获喜悦。 01 氧化石墨烯纤维的精确可逆融合与分裂 采用了新型的二维组装单元自适应形变的策略来实现动态的界面自组装,从而实现GO纤维的精确可逆融合与分裂。该过程仅通过溶剂…

    2022年1月19日 科研进展
    1.7K00
  • 南京师范大学《ENERGY TECHNOL》:倒碗状石墨烯气凝胶的太阳能驱动气流增强全天太阳能蒸汽发电

    研究合成了一种反倒碗状石墨烯气凝胶(IBGA)作为SSG的光热组分,该气凝胶可以随着入射角的变化始终保持较高的水蒸发率。此外,在改进的斯特林发动机的基础上引入了太阳能驱动气流,以提高SSG性能。基于IBGA的太阳能驱动气流SSG装置的蒸发率高达2.46 Kg m−2. h−1在太阳照射下。室外实验表明,具有1 m 2 IBGA的SSG装置在晴天可收集 15kg淡水,在实际应用中显示出海水淡化和废水处理的巨大潜力。

    2022年1月19日 科研进展
    1.6K00
客服

电话:134 0537 7819
邮箱:87760537@qq.com

返回顶部