科研进展

  • 石墨烯基涂层提高了Ti合金的耐磨性和耐腐蚀性

    钛合金并不完美,并且具有低耐磨性和导热性。表面处理通常用于改善钛合金的特性。

    2022年1月5日 科研进展
    1.7K00
  • 新的CVD策略拓宽了3D石墨烯的工业应用

    在这项研究中,通过使用FBCVD方法进行热处理,创建了具有新纳米结构的3DGN。利用流化床不规则的温度曲线和快速运输机理,制备了核壳结构SiC-石墨烯纳米级复合材料.SiC@graphene纳米级复合材料用于创建独特的3D石墨烯纳米结构,具有交织的石墨烯纳米带和连接的石墨烯壳。3DGN作为Li-S电池的电极效果很好,具有更大的硫负载,更高的放电容量,出色的循环性能和良好的效率。

    2022年1月5日 科研进展
    1.5K00
  • 哈工程《ACS AEM》:VS4 Nanorods锚定石墨烯气凝胶作为高性能锂离子电池的无导电剂电极

    用于锂离子电池(LIB)的高性能电极材料引起了广泛关注。属硫化物由于其较大的层间距和较高的理论容量而被认为是很有前途的候选者。本文,哈尔滨工程大学殷金玲和Dianxue Cao研究人员研究通过方便的水热方法设计并合成了3D VS4/还原氧化石墨烯(rGO)气凝胶。

    2022年1月5日 科研进展
    1.8K00
  • SFPC课题组导热高分子复合材料研究成果发表在Nano-Micro Letters上

    本文通过分层设计再组装策略制备了上层为氧化石墨烯/膨胀石墨(GO/EG)、中间层为四氧化三铁/聚酰亚胺(Fe3O4/PI)、下层为PI纤维的多层级多功能PI基复合薄膜。当GO/EG和Fe3O4/PI的用量分别为61.0 wt%和23.8 wt%时,HMPM兼具最佳的面内导热系数(95.40 W/(m·K))、电磁屏蔽效能(34.0 dB),优异的拉伸强度(93.6 MPa)和快速的电热响应性(5 s)。以电脑CPU为实际散热场景验证了PI复合薄膜在轻薄化、小型化的电子设备领域具有广阔应用前景的可能性。

    科研进展 2022年1月5日
    1.7K00
  • ​西南科大竹文坤今日Chem. Eng. J.:MXene/氧化石墨烯,废水高效分离铀(VI)!

    随着全球能源消费的快速增长和传统能源储备的减少,开发可持续发展的清洁能源作为替代变得至关重要。近十年来,核能、生物质能源、风能、太阳能等新能源发展迅速。其中,核能因其具有清洁、环保等优点而受到广泛关注。然而,随着核能的使用,放射性核素对水资源的环境污染也变得越来越严重。

    2022年1月5日 科研进展
    1.8K00
  • 刘忠范院士团队 ACS Nano:A3尺寸石墨烯单晶薄膜的外延生长

    为此,北京石墨烯研究院(BGI)通用石墨烯薄膜课题组从大尺寸Cu(111)单晶箔材衬底制备、石墨烯外延取向控制两个方面开展研究,揭示了铜晶粒长大过程中晶界角度对晶界迁移的作用,发展了强织构诱导的Cu(111)异常晶粒长大技术,实现了A3 (0.42×0.3m2)尺寸单晶Cu(111)箔材的制备;与中国科学技术大学李震宇教授课题组合作,揭示了痕量氧在增强石墨烯边缘与Cu(111)衬底相互作用、消除石墨烯30°转角孪晶等方面的作用,利用痕量氧修饰石墨烯边缘,实现了高取向一致度(99.9%)石墨烯的批量生长。

    2022年1月5日 科研进展
    2.2K00
  • AM:分子自组装调节原子薄石墨烯膜中的纳米孔以实现高选择性运输

    为绕过这些限制,麻省理工学院Rohit Karnik,韩国科学技术研究院Doojoon Jang报道了开发了一种平台技术,利用相对带电的聚电解质在较大的、相对泄漏的原子薄纳米孔上优先自组装的能力,通过较大孔的较低空间位阻来实现跨孔的分子相互作用。

    2022年1月5日
    1.7K00
  • 化学所有机固体实验室于贵课题组在石墨烯纳米带制备研究方面取得新进展

    该课题组和清华大学徐志平团队合作通过调控化学气相沉积过程中的生长参数,直接在液态金属表面原位生长出大面积、高质量的石墨烯纳米带阵列。研究表明,将氢气的流速控制在一个相对微量的状态,同时以液态金属作为催化基底,可以引入一种新型的梳状刻蚀行为,从而调控石墨烯的生长。实验发现,利用梳状刻蚀控制石墨烯的生长,可以将传统的薄膜生长转化为准一维的线性生长,从而直接制备高质量、大面积的石墨烯纳米带阵列。通过优化生长条件,可以将石墨烯纳米带的宽度缩小至8 纳米,且长度大于3 微米。该工作为大面积、快速制备石墨烯纳米带的研究奠定了基础。

    2022年1月4日
    1.5K00
  • 石墨烯纳米添加剂让润滑油更环保

    在当今可用的不同生物油中,菜籽油是最便宜且最广泛用作润滑剂的生物油之一。菜籽油的表面张力和粘度质量可与金属成型和冲压中使用的一些石油基润滑剂相媲美。在这项研究中,研究小组研究了两种不同的固体添加剂GNP和hBN的影响,它们单独和结合地整合到菜籽油中。

    科研进展 2022年1月4日
    1.7K00
  • 中科院化学所刘云圻院士课题组《Adv. Mater.》:大面积电学均匀纯单层单晶石墨烯

    该研究团队人员采用循环电化学抛光与高温热退火相结合的循环处理的方法,有效的将商用多晶商业铜箔转化为单晶Cu(111),并对所制备大尺寸单晶Cu(111)箔进行了系列的形貌和晶面结构表征。

    2022年1月4日 科研进展
    1.7K00
  • 香港城市大学谭超良教授课题组《Adv. Funct. Mater.》综述:基于二维材料和纳米光子学的红外探测器

    该综述从用二维材料建造红外探测器的优势出发,对典型的可用于制备红外探测器的各类二维材料及其光电性质进行了分类讨论,并对基于二维材料制备的红外探测器的不同光电响应机理以及性能表征参数进行了阐述,同时围绕用微纳光电子器件增强二维材料的光电转换效率这一重要研究领域,作者也进行了细致的介绍。最后,综述文章对用二维材料建造红外探测器的最新代表性研究工作进行了总结,并且对此研究领域的未来发展进行了展望,也对一些关键性问题提出了自己的见解。

    2022年1月4日 科研进展
    1.9K00
  • 北化工《Carbon》:基于聚丙烯纤维和石墨烯纳米片/聚丙烯薄膜的自增强复合材料

    自增强聚合物复合材料 (SrPC) 具有许多优点,例如重量轻、易于回收、改善粘合和成本低。然而,SrPC机械性能的提高通常受到复合结构和狭窄的加工温度的限制。石墨烯与自增强机制的结合是实现聚合物复合材料力学性能显着改善的潜在方法。有必要研究调节石墨烯取向的自增强机制,以减少石墨烯的用量,提高力学性能。

    2022年1月4日 科研进展
    1.7K00
  • Nature:既能传导又能阻挡热量的材料

    在这项最新研究中,研究人员使用范德华晶体作为基本材料。通过将石墨和二硫化钼等原子级薄层材料堆叠在一起,利用各层平面内的原子相互作用的强度和特征与沿平面外轴的原子相互作用的强度和特征不同,使得分层材料在不同方向上的传热能力会有很大差异,从而产生各向异性的热导率。

    2022年1月3日
    1.9K00
  • Small Structures:规模化制备原子层级二维材料助力可穿戴健康传感器

    普渡大学武文倬教授组回顾了基于 2D 材料的可穿戴健康传感器的最新进展。这篇综述深入讨论了基于二维材料的可穿戴健康传感器的材料制备、结构设计、制造工艺、机理及其在人体健康监测中的应用。

    2022年1月3日
    1.8K00
  • 一文了解中科院物理所功能晶体研究与应用中心

    自2009年以来,研究组开展了在SiC衬底上生长石墨烯材料及其特性的研究,发展了两种在SiC衬底上生长石墨烯的新技术(已申请国家发明专利3项),并对所制备石墨烯的物理特性(结构特征、应变、均匀性、非谐声子效应和场发射等)进行了研究,取得了初步的结果。

    科研进展 2021年12月31日
    1.4K00
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