科研进展

  • 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
    1.7K00
  • 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
    1.7K00
  • 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
    2.0K00
  • 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
    1.7K00
  • 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
    1.7K00
  • 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
    1.9K00
  • 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
    1.9K00
  • 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
    2.0K00
  • 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
    2.0K00
  • 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
    1.8K00
  • 曼彻斯特大学《ACS AEM》:自组装1T-MoS2/功能化石墨烯复合电极,用于超级电容器

    研究通过化学功能化石墨烯形成真正的复合电极,使带负电的表面能够与带正电的1T-MoS2自组装,从而形成交替层结构。然后将这些交替重新封装的2D材料用于生产超级电容器电极,并对其储能性能进行了表征。

    2022年1月19日 • 科研进展
    2.0K00
  • 江苏大学沈小平教授和上海大学杜飞虎博士JEC:锗纳米颗粒均匀锚定在三维多孔石墨烯骨架上作为高性能锂离子电池负极

    在众多负极材料中,合金型负极材料,如硅 (Si) 和锗 (Ge),均具有高的理论容量,是理想的锂离子电池负极候选材料。与Si相比,金属Ge具有更好的Li+扩散率 (比Si高400倍) 和更高的导电性 (比Si高104倍),使Ge负极具有优越的倍率性能和循环稳定性。然而,Ge电极在嵌锂/脱锂过程中,通常会经历较大的体积膨胀 (>200%),导致电极结构严重坍塌和粉碎,电极材料与集流体失去电接触,从而产生严重的容量衰减。因此,锗负极的实际应用受到了极大的限制。

    2022年1月19日 • 科研进展
    2.2K00
  • ​武汉大学今日ACS Nano:氮掺杂石墨烯纳米气泡负载贵金属原子,仿生叶片光催化还原CO2!

    在本文中,受天然植物叶片中精妙结构设计的启发,作者成功制备出一种有序堆叠的石墨烯纳米气泡阵列,并通过氮掺杂配位贵金属原子,从而模拟植物叶片中的自然光还原过程。

    2022年1月19日 • 科研进展
    2.2K00
  • 深圳大学《AM》:基于石墨烯的新型光学镊子

    与金膜相比,石墨烯具有更高的导热性和更高的均匀性,并且更易于加工。因此,发现即使是单层石墨烯也能在宽带宽内为粒子提供稳定的捕获,并且随着石墨烯层数的增加,性能也会提高。此外,可以使用结构化的石墨烯图案轻松生成所需形状的平行捕获多个粒子。这项工作展示了石墨烯在光镊技术中的巨大应用潜力,还为全息光镊、生物检测芯片和微流体等研究提供了一个新平台。

    2022年1月18日 • 科研进展
    1.8K00
  • SCMs|酸性环境下金属阳离子-π相互作用驱动氧化石墨烯自卷曲

    引入功能性组分显著地削弱了石墨烯卷曲的驱动力,因此,制备功能化石墨烯纳米卷仍面临巨大挑战。这项工作提供了一种简单有效且具有普适性的功能化石墨烯纳米卷的制备策略,可为其在相关领域的推广与应用提供理论基础和技术支撑。

    2022年1月18日
    1.5K00
客服

电话:134 0537 7819
邮箱:87760537@qq.com

返回顶部