科研进展
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石墨烯基电化学电容器储能研究获进展
为此,科研人员制备了不同比例的氧化石墨烯和热膨胀还原石墨烯的混合溶液,经过真空抽滤,得到片层间距可调节的复合石墨烯基薄膜,并通过调控片层间距,实现了优化整个电极材料孔隙率的效果。
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外媒:科学家发明可折叠石墨烯电池
这种超级电容器的尺寸为6厘米,由两个电极组成,中间的胶片被用作传递电荷的介质。研究人员已经利用这种装置成功点亮了数十个LED灯。新成果解决了电池制造中反复出现的问题:难以在小空间中存储大能量。
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惊奇的发现!当石墨烯遇上钙钛矿
来自英国剑桥大学,美国西北大学,和英国曼彻斯特大学的一项最新研究表明,石墨烯能够消除多晶氧化物钙钛矿中的晶界效应,使其具有媲美单晶的电子传输行为。
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读别人的Science,发自己的Nature:灵光一“闪”的石墨烯制备新方法
该设备由电容器、开关和样品管组成。在石英或陶瓷样品管中放入炭黑,利用电容器组实现高压放电。在100毫秒的时间内就可以达到3000 K以上的温度,制备1克石墨烯的时间只需要1秒,研究者称之为“Flash Graphene”。
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上海理工大学王现英教授团队CHEM ENG J. :基于热驱动高级氧化工艺绿色高效制备多色石墨烯量子点
该文章首次报道了通过热驱动高级氧化工艺(AOP)实现克级别、尺寸均一且结晶性高石墨烯量子点(F-GQDs)的制备。AOP法制备GQDs其平均产率高达60%,平均尺寸约3.7 nm。此方法不仅避免了强酸氧化剂的使用,步骤绿色安全;同时,由于其反应副产物仅为石墨和Fe2O3,只需通过简单过滤即可去除杂质,制备工艺大大简化。
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石墨烯研发仍居战略高位!中、英、美、德、日、韩、欧盟研发现状总览
尽管纳米金刚石和富勒烯发现较早,但受制于量产技术和应用领域开发限制,目前仍处于实验室阶段。当前,石墨烯和碳纳米管是引发各国政府、学术、产业各界全面关注的重点新型纳米碳材料,具有一定规模的产业基础。
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片状石墨纳米片-碳纳米管复合材料的压缩传感研究
碳纳米材料,例如碳纳米管(CNT),炭黑(CB),石墨和石墨烯,表现出出色的电性能,并且在外力作用下可以轻松地在各种非导电聚合物材料中形成导电网络。碳纳米材料的这些独特特性已被用于响应外力(压缩,拉力等)的敏感应变传感器的开发。
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德克萨斯州立大学圣采用聚酰胺6 /纳米石墨烯长丝的FDM 3D打印
据了解,德克萨斯州立大学圣马科斯分校的英格拉姆工程学院的研究人员最近发表了有关聚酰胺6纳米石墨烯复合材料的发现,在“ 不同退火温度下聚酰胺6 /纳米石墨烯细丝的熔融长丝制造的电气和机械性能 ”概述中,我们发现了有关使用特定材料而产生的与温度变化相关的静电荷耗散的更多信息。
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湖南大学陈小华教授课题组在石墨烯薄膜散热方面取得重要进展
近期,湖南大学陈小华教授课题组与加拿大滑铁卢大学的陈忠伟教授合作,通过构建3D互穿石墨烯通道,制备了在面内方向和厚度方向均具有高热导率的柔性可折叠石墨烯薄膜。
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石墨烯旗舰项目在2D Materials出版石墨烯制造手册
本文对GRMs的生产和加工工艺以及关键的表征过程提供了全面的指导。它既面向专家学者,也面向初学者,同时还面向希望尝试GRMs并将其纳入生产线和产品设计的公司。
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2019年度湖南省科学技术奖揭晓 “石墨烯的掺杂理论与组装方法”等31个项目湖南省自然科学奖二等奖
“石墨烯的掺杂理论与组装方法”等31个项目湖南省自然科学奖二等奖
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新技术使垃圾化身石墨烯
近日,美国莱斯大学的研究人员在《自然》上报道,他们可以将从食物残渣到汽车旧轮胎的任何含碳固体转化成石墨烯。如今,从高强度塑料到柔性电子产品,由石墨烯制成的材料使用范围十分广泛。现有技术只能生产极少量的“完美”石墨烯,而在实验室里,这种新方法已经可以每天生产出几克近乎原始的石墨烯,研究人员现在正在扩大其产能至每天数公斤。
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顶刊《EES》新型石墨烯催化剂实现高效制氢!
大连化物所研究员邓德会团队开发了一种新型石墨烯壳层封装钴镍纳米粒子的“铠甲”催化剂,成功实现电催化高效分解硫化氢制备高纯氢气,为消除硫化氢污染物并制取绿色氢能源提供了新思路。
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Nature:一秒钟合成石墨烯,废塑料、废食物、石油焦炭都可以做原料?
正式因为如此,市面上能够规模化制备的所谓“石墨烯”,大多不是真的石墨烯;而顶级学术论文中报道的具有优异性能的石墨烯,因为难以批量提供而难以在工业上得到重新。学术研究的浮躁,加上资本市场的加持,使得原本无上荣光的石墨烯,越来越多地被人诟病。
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ACS Nano:氧化石墨烯-磁性纳米环介导的磁热动力学治疗用于肿瘤治疗
为了克服目前磁热疗法存在的弊端,西北大学樊海明教授将磁热效应与活性氧相关的免疫效应相结合,设计了一种利用磁热动力学(MTD)治疗策略用于对抗癌症。实验开发了一种铁磁涡流域氧化铁纳米环-氧化石墨烯 (FVIOs-GO)复合纳米颗粒,并将其作为一种高效的磁热动力学(MTD)治疗试剂。