科研进展
-
石墨片有助于下一代智能手机保持凉爽
该项目负责人、KAUST研究人员Geetanjali Deokar说:“使用聚合物为原料来制作这类石墨薄膜的工艺十分复杂,能耗很高——需要高达3200摄氏度的高温,即使如此,制作的薄膜厚度仍不能突破微米级。” Deokar团队使用化学气相沉积技术(CVD),在镍箔上“培养”出了纳米级石墨薄膜(NGF)。
-
Science Advances:用于高效气体吸附和储存的层次化纳米孔膜
氧化石墨烯等二维材料的纳米孔膜因其独特的分子筛分性能和操作简单性,在挥发性有机化合物(VOCs)和氢气吸附方面引起了人们的关注。然而,有效解决石墨烯薄片的团聚和低效率仍然具有挑战性。
-
浙江大学和德国马普所Adv. Mater.: 石墨烯纳米带——表面合成与电子器件的集成
石墨烯纳米带(GNR)是准一维的石墨烯条带,作为一类新型的半导体材料,已在电子器件和光电器件领域获得广泛应用,引起了人们的广泛关注。 GNR表现出独特的电学和光学特性,这些特性强烈依赖于其化学结构,尤其是宽度和边缘构型。因此,具有化学精确结构的GNR的可控合成对其基础研究和器件应用至关重要。相较于自上而下的方法,利用预先设计的分子前驱体通过自下而上的方法可以合成具有原子级精确的GNRs。
-
研究人员创造了一种石墨烯电路 可捕捉其热运动转化为电流
来自阿肯色大学的一个研究小组已经成功开发出一种可以捕捉石墨烯的热运动并将其转化为电流的电路。物理学家们表示,基于石墨烯的能量收集电路可以被整合到芯片中,为小型设备和传感器提供清洁、无限的低压电力,而在一定程度上不再依赖外部电池提供能源。
-
陈根:科技与服装碰撞,追逐下一个可穿戴方向
同时,为了制造能检测内部或环境变化的传感器,并让织物做出适当的反应,研究人员开发了一种基于皮克林乳液的导电油墨,这种乳液可以降低油墨的粘度,同时也可以使用无毒溶剂。

-
科学家将金属化石墨烯纳米带制成全碳电子产品的导线
加州大学伯克利分校的团队现在取得突破的就是最后一种形状。石墨烯纳米带通常是半导体,但该团队已经成功地将它们变成了金属,这使得它们具有导电性,能够像电线一样在电路中携带电子。
-
Macromolecules:纳米粒子在聚合物溶液中空间堆积的热力学参数
近日,捷克布尔诺理工大学Klara Zarybnicka报道了对任一聚合物溶液中的纳米复合材料(NC)结构的热力学参数进行了研究。
-
AFM: 通过塑化纺丝合成具有优异的强度和导电性的高结晶石墨烯纤维
有鉴于此,浙江大学高超教授、许震教授与清华大学马维刚教授等人,提出了一种制备同时具有高机械强度和高导电性/导热性的石墨烯纤维的塑化纺丝策略。
-
《Science》重大突破:石墨烯纳米带实现金属性调控!
加州大学伯克利分校Daniel J. Rizzo等研究人员展示了一种设计和制备金属GNRs的通用方法,使用原子级精确的工具,自下而上的合成。这是通过嵌入局部零模态对称超晶格到半导体GNR中。相邻零模态之间电子的量子力学跳变产生了基本紧束缚电子结构模型所预测的金属带。
-
冷劲松&刘彦菊AM综述:形状记忆聚合物及其复合材料的研究进展:机理、材料和应用
近日,哈尔滨工业大学冷劲松教授,刘彦菊教授综述了SMPS和SMPC的形状恢复机理、多功能、应用和最新进展。
-
AM: 宏观自组装生长大面积单晶石墨烯
有鉴于此,苏州大学Mark H. Rümmeli 教授和宾夕法尼亚州立大学Slava V. Rotkin等人,研究了通过化学气相沉积(CVD)在连续的多晶石墨烯层(Stranski–Krastanov(SK)生长)上形成的薄片。展示了在多晶石墨烯初始基层的毫米面积上的SK生长过程中,次级石墨烯畴核化后普遍存在的显著的自对准现象,即在多晶衬底上形成大面积的单晶石墨烯。
-
清华大学Science Advances:在陶瓷基体中嵌入二维石墨烯阵列
近日,清华大学万春磊副教授报道了一种新的策略,通过将陶瓷前驱体化学插层到低成本的可膨胀石墨中,将二维石墨烯平行阵列工程到陶瓷基体中。
-
浙大高超、许震团队《AFM》:插层增塑纺丝法在高结晶度石墨烯纤维制备方面取得新进展
在湿法纺丝过程中,氧化石墨烯液晶经过剪切流动、凝固成型、牵伸取向等一些工序之后得到结构密实的氧化石墨烯纤维,再经过还原和石墨化处理之后即可得到石墨烯纤维。宏观石墨烯纤维组装的微观结构强烈依赖于石墨烯片的构象,特别是,石墨烯的无规褶皱构象不可避免导致其堆积松散和排列不规整,致使石墨烯纤维结晶度不高。因此,如何精细控制石墨烯片的构象来消除无规褶皱是进一步推进石墨烯纤维综合性能的重要挑战。
-
南京大学Nano Lett.:软颗粒插层氧化石墨烯膜实现快速选择性的水传输
近日,南京大学张炜铭教授研究团队,首次报道了以软性颗粒-聚丙烯腈凝胶粒子(PAN GPs)作为插层剂,通过PAN GP变形来有效调控氧化石墨烯(GO)膜的层间距。而且,碱处理使PAN GPs表面生成疏水/亲水结构,有助于水在GO膜中的溶解-扩散。在GO膜中插层PAN GPs软性粒子,可以实现水有选择的快速传输,例如,该GO膜对重金属络合离子Cu-EDTA2-的去除效率是文献中2D膜的4-13倍。
-
北化大王建教授团队:引入石墨烯提高聚丙烯自增强复合材料的力学性能
研究团队将少量的石墨烯纳米片(GNP)加入到聚丙烯(PP)中共混造粒制得PP/GNP粒料,经挤出机熔融纺丝制成PP/GNP纤维,再采用薄膜堆积法制备具有增强力学性能的聚丙烯/石墨烯自增强聚合物复合材料(PP/GNP SPC)。将SPC的薄膜叠加技术与石墨烯纳米技术相结合,显著提高了石墨烯的力学性能。在0.062 wt% GNP的情况下,聚丙烯SPC的拉伸强度、拉伸模量和界面强度分别提高了117、116和116%。