科研进展

  • 悬空石墨烯的中红外等离激元研究取得进展

    近日,中国科学院国家纳米科学中心戴庆研究员团队与其他研究人员合作,进一步在悬空石墨烯结构获得高质量的本征等离激元,解决了基底引入的额外损耗和限制调控等问题。相关研究成果发表在《自然·通讯》上。

    科研进展 2022年4月12日
    1.6K00
  • 多孔材料基复合相变材料适用于电池热管理系统

    在文章中,方敏团队综述了多孔材料在锂离子电池中的应用研究,介绍了锂离子电池常用的聚合物基复合材料和多孔材料的种类,系统分析了基于多孔材料的聚合物基复合材料的热物理性能和稳健性,还总结了多孔材料对锂离子电池的热管理效应。

    2022年4月12日
    1.4K00
  • 澳大利亚韩兆军博士、Rose Amal院士:电化学重构负载在垂直石墨烯的铜纳米颗粒,以实现对高附加值二氧化碳还原产物的选择性调控

    该文章报道了一种负载于垂直石墨烯上铜基催化剂的重构改性方法:还原-氧化-还原预处理法,实现了铜基催化剂对二氧化碳还原活性的提高和选择性的控制。

    2022年4月12日
    1.7K00
  • 福大任志英、侯琳熙:石墨烯气凝胶成果在国际顶刊AIChE Journal发表!

    项目组通过简便的冷冻干燥法和气相沉积法得到了具有牢固蜂窝结构的超疏水石墨烯/聚乙烯醇气凝胶;在其复杂多变的孔径和超疏水性的协同作用下,石墨烯/聚乙烯醇气凝胶仅在重力下就可以分离水滴粒径小于自身孔径数倍的油包水乳液,而且具有超高通量(3255 L/m2 h)和超高纯度(99.9%),比需要外部压力驱动的二维聚合物或无机膜高出1-2数量级。并通过CFD仿真模拟将不可观测的分离过程可视化,发现了水滴的回弹、涡流、聚集、拦截及破碎等现象,提出涡流分离机制:涡流会加快破乳行为,促进在超疏水表面回弹的水滴聚拢,从而水滴被拦截。这一新方法制备的超疏水石墨烯/聚乙烯醇气凝胶在高速高精度的油水乳液分离中具有广阔的应用前景。

    2022年4月12日
    1.7K00
  • 可调谐石墨烯纳米复合材料温度报警传感器

    虽然石墨烯/硝酸纤维素膜在正常状态下保持电绝缘,但在高温下会立即变为导电:一旦遇到火焰侵蚀,硝酸纤维素在高温下会迅速分解,并诱导其电阻发生明显的转变,导致报警传感器的转换过程从电绝缘转变为电子导电状态

    2022年4月11日
    1.7K00
  • 高丽大学:由Yu Seung-Ho教授领导的团队开发下一代钾离子电池

    掺杂氮和硫的石墨烯结构可有效提高电化学性能,但石墨烯的无序排列导致电荷在快速充电速度下储存在石墨烯表面。本研究通过对碳纳米管进行电化学解压缩,使石墨烯纳米带具有井然有序的阶梯边缘,降低了钾离子在充放电反应之间的高能垒,从而实现了高性能的钾离子电池。

    2022年4月11日
    1.6K00
  • SCMs|CuCl2掺杂石墨烯基丝网印刷导电油墨

    近日,北京航空航天大学沈志刚教授等人在SCIENCE CHINA Materials发表研究论文,通过液相反应实现了CuCl2对石墨烯的p型掺杂,并以所获得的掺杂石墨烯粉体为导电填料制备了石墨烯基导电油墨,其印刷图案的电导率达到3.13 × 104 S m−1。随后,为了简化油墨的制备过程,将CuCl2直接加入到石墨烯基导电油墨中,实现了在油墨体系中对石墨烯的p型掺杂,使印刷图案的电导率达到3.64 × 104 S m−1。

    2022年4月11日
    1.4K00
  • 国家纳米科学中心智林杰教授团队综述——功能化石墨烯材料:定义、分类及制备策略

    石墨烯在应用时通常需要进一步功能化,即通过调节其组成、大小、形状和结构等,赋予其特定功能,以便于加工处理及满足不同的应用需求。石墨烯功能化方法多样,功能化产物种类繁多。到目前为止,石墨烯功能化产物并没有系统的分类和明确的定义。本文在总结现有石墨烯功能化研究结果的基础上,给出了石墨烯功能化产物的系统分类、初步定义和相应的制备策略,并通过典型示例进行了较详细地阐述。

    2022年4月11日 科研进展
    4.2K00
  • 中国科学家通过“魔角”精准调控二维材料性质,为催化剂设计和电化学传感器研发开辟全新方向

    这项在“疫情和山火”中进行的研究,主要聚焦于界面电子转移和魔角石墨烯,所揭示的原理可推动催化剂设计和电化学传感器的发展。“由此发表的论文,是在目前魔角扭曲石墨烯的科研基础上,开创性地探索了扭曲石墨烯层间转角对电化学活性的影响。这项成果是跨领域的,将凝聚态物理的前沿成果拓展到了电化学领域。它会激发业内同行对扭转二维材料进行更深的探索,并将扭角控制材料活性的思路,拓展到化学催化和生物传感等更为广阔的领域。”他表示。

    2022年4月10日 科研进展
    1.4K00
  • 墨尔本大学李丹教授《AFM》:可调结构的高密度石墨烯膜!出乎意料的高比电容和离子输运速率!

    墨尔本大学李丹教授团队利用电解质中肼还原氧化石墨烯(rGO)膜的模型体系,揭示在跨多个长度尺度的膜还原过程中单个纳米片的堆积和孔隙形成。密集组装的还原氧化石墨烯膜仍能保留互连网络的纳米通道和多孔结构。并且通过调整盐浓度和还原温度,纳米通道网络可以在亚纳米水平上进行微调可以制备出致密且相互连接的多孔石墨烯膜,使rGO膜具有出色的比电容和离子输运速率性能。

    2022年4月10日 科研进展
    1.8K00
  • 青科大王辉教授《Macromol. Mater. Eng.》综述:高分子材料在锂电池中的应用

    青岛科技大学王辉教授为通讯作者。值得一提的是青岛科技大学本科生陈函楚为第二作者,系统总结并撰写了锂离子电池中的粘结剂工作机理部分。该工作得到了山东京博集团、山东省“泰山学者”计划、中央引导地方科技发展专项资金、山东省自然科学基金和国家自然科学基金的资助支持。

    2022年4月10日
    1.9K00
  • Science:石墨烯,如何构建光电器件?

    曼彻斯特大学CoskunKocabas、宾夕法尼亚州立大学Sahin K. Ozdemir等使用石墨烯构建光学器件,通过电控制方式在室温调控太赫兹区间的光与乳酸分子的相互作用。当器件穿过奇点,通过门控电压控制太赫兹脉冲光的强度和相位。这种电化学调控体系能够导致能量变化情况复杂的Riemann表面重构,调节损耗不平衡和频率失谐,能够控制光的拓扑结构。

    2022年4月9日 科研进展
    1.7K00
  • 应变弛豫新模式:石墨烯驱动的异质外延“应变预存储工程”

    该研究表明,通过石墨烯插入层控制AlN成核的密度和形貌,在初始生长过程中向外延系统内预存储较大的张应变,可成功实现对AlN/蓝宝石本征压应变的补偿,从而得到无应变的AlN薄膜。同时,以得到的高质量无应变AlN为模板,制备了具有优异光电性能的DUV-LED器件。这项工作揭示了AlN在大失配衬底上准范德华外延生长的内在机制,无疑为进一步推动氮化物基器件的高性能制造提供了重要启示。

    2022年4月9日 科研进展
    1.9K00
  • 北京理工大学郭晓岗副教授团队:激光诱导石墨烯柔性电子器件 | MDPI Biosensors

    激光诱导石墨烯 (Laser-Induced Graphene, LIG) 技术在2014年由J. Tour课题组首次提出,无需掩膜和特殊气氛条件,可在PI薄膜上高效制备定制化可导电石墨烯二维图案。在柔性可穿戴电子器件和生物传感器领域具有显著潜力。北京理工大学郭晓岗副教授团队通过对LIG制备和应用的介绍,综述了基于LIG技术的柔性电子器件最新进展,并将研究成果发表于Biosensors 期刊。

    2022年4月9日 科研进展
    3.1K00
  • 北航罗斯达AS:基于激光诱导与树脂浸渍复合工艺制备的多功能宏观三维石墨烯结构

    最近,北京航空航天大学罗斯达教授创新性地提出了利用激光诱导和树脂浸渍复合工艺构筑宏观3D石墨烯结构的新方法,并深入探索了其加工-性能调控规律。研究首先通过独特的加工工艺,构建了大尺寸和多种形状结构的3D LIGP/环氧树脂层压复合材料 (LIGP-C)。随后,通过开展系统的加工-结构-性能关系研究,实现了同时具备高强度、高导电率和高传感性能的3D LIGP-C。凭借着基于激光诱导与树脂浸渍结合的加工优势、石墨烯集成赋予的多功能性以及出色的结构耐久性,3D LIGP-C可以实现对纤维增强复合材料的变形或失效进行有效的原位监测。

    2022年4月8日
    1.7K00
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