科研进展
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科学家利用石墨烯打造新型纺织物:可随环境调节热辐射
据外媒报道,日前,曼彻斯特大学的科学家们已经开发出一种新型智能纺织品,这种纺织品可以制成适应性服装,从而使穿着者可以在天热的时候让里面保持凉爽,反之亦然。据了解,这种材料通过使用石墨烯来实现这一点,石墨烯可以通过调节来改变纺织品的热辐射,研究小组认为这种技术还可以应用在高级显示器乃至宇航服上。
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科研院所与功能型平台合作,推动科技成果产业化 单晶石墨烯材料实现小批量生产
为让这类材料尽快产业化,中科院上海微系统所与上海市石墨烯产业技术功能型平台合作,通过建设创新实验室实现8英寸石墨烯晶圆小批量制造。通过与国内、国际多家单位合作,科研团队还在探索晶圆级石墨烯在电子学领域的应用。
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氧化石墨烯的全新认识:水分子吸附可致氧化石墨烯常温下转换成自发动态共价材料
首次实验发现,常温下水分子诱导氧化石墨烯界面氧化官能团自发的动态迁移,并展现对生物分子吸附响应的结构自适应性;理论证实了氧化官能团迁移的反应路径,表明水分子吸附致使其动态迁移中C-O键断裂/形成的反应能垒低于或相当于液态水中氢键能量。
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导师推介-工程科学学院专题 | 吴恒安 “力学:从纳米到宏观,从材料到结构”
研究揭示了固液界面微观力学作用对限域传质具有决定性影响,利用石墨烯等二维材料精确构筑的纳米通道内流体输运呈现出跟宏观尺度截然不同的尺寸效应。从理论上发现受限在石墨烯毛细通道内的水会形成规则的二维方形冰结构,这是常温下水的一种全新存在形式(研究成果被Nature网站以首页头条新闻报道)。
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刘忠范院士&彭海琳Angew:冷壁化学气相沉积方法用于石墨烯的超净生长
化学气相沉积(CVD)以其良好的可控性和均匀性成为工业化生产石墨烯薄膜的一种极具吸引力的方法。然而,在传统的热壁CVD系统中,CVD制备的石墨烯薄膜在高温生长过程中由于气相反应而受到表面污染,污染物主要是无定形碳。
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武汉理工最新研究成果:石墨烯PCB应用于5G通信毫米波天线阵列
该课题首次制备了具有优异电性能和机械稳定的柔性轻质非金属基PCB材料,并在5G通信毫米波天线阵列进行了性能与应用验证。本项工作对于传统金属PCB的替代具有重要意义,为下一代轻量化与柔性化移动通信器件的设计提供了新的思路与方向。
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国外研发基于石墨烯的电化学传感器,可快速检测食物中的过敏原和毒素
6月11日消息,美国研究人员开发了一种基于石墨烯的电化学传感器,能够比标准的实验室测试更快地检测食物中的组胺(过敏原)和毒素。研究小组使用气溶胶喷射印刷技术制造了这种传感器,通过软件控制按需更改图案几何形状的能力允许快速制作原型并有效优化传感器布局。
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郑州大学材料科学与工程学院硕士研究生在柔性热管理复合材料方面取得系列进展
近年来,二维过渡金属碳化物(MXene)因其诸多优异的性能,已在能源存储、生物医用、导电、电磁屏蔽、结构材料、高分子复合材料等领域展现出巨大潜力,受到广泛关注。
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合肥研究院在基于有机溶剂合成石墨烯量子点领域获进展
研究人员在不加催化剂以及其他有机前驱体的情况下,利用常见有机溶剂为单一前驱体,系统研究了高温密闭条件对于有机溶剂稳定性的影响。结果表明:具有特定结构的有机溶剂(双键、苯环或多极性基团)在高温溶剂热条件下可直接碳化并形成GQDs。此外,通过调整有机溶剂的种类,可以在分子水平上轻松地调控GQDs的表面基团、原位掺杂和光学性质。该研究结果为进一步理解溶剂热法合成纳米材料的可能形成机制提供了新思路。

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宋怀河教授课题组在《Energy Storage Materials》发表高密度石墨烯钠离子电池负极材料的研究论文
近日,宋怀河教授课题组联合新疆大学张苏副教授和俄罗斯科学院尼古拉耶夫无机化学研究所的Alexander V. Okotrub教授课题组,报道了一种通过简单球磨法对石墨烯中的缺陷结构进行设计和调控的策略,所制备的缺陷炭作为储钠材料表现出超高的质量和体积比容量以及优异的倍率性能。
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基于有机溶剂合成石墨烯量子点研究
近日,中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心研究员王辉与林文楚合作,在基于有机溶剂合成石墨烯量子点(GQDs)领域取得新进展:研究发展具有特定结构的有机溶剂(双键、苯环或多极性基团)可直接碳化并形成GQDs,相关结果以Direct carbonization of organic solvent toward graphene quantum dots 为题发表于国际期刊《纳米尺度》(Nanoscale)。
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新型耐高温树脂研制成功
耐高温树脂由于轻质高强的优点,在航天航空领域有着广泛的应用。但是配套树脂的发展仍相对滞后,成为了限制复合材料性能提升的瓶颈。当前的问题是:树脂的使用温度能不能再提高一截,树脂更替的速度能不能再加快一点,以满足航天航空领域的进一步需求?但热固性树脂设计中普遍存在着提高耐热性能与降低固化温度相矛盾的现象,为耐高温树脂的设计带来了极大的困难。
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【启物明维】神奇的碳纳米材料——石墨烯
早在2009年,兰州大学拜永孝教授在密歇根大学做博士后研究期间就开展了石墨烯制备方法及其应用领域的研究工作。回国后在甘肃省、兰州市和兰州大学各级领导的关心、鼓励和支持下,在石墨烯研究领域的前辈和同仁们的提携和帮助下经过十来年的努力,主要做了如下方面的点滴工作。
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国外研发出可检测羽毛的重量的高灵敏度应变传感器
萨塞克斯大学数学与物理科学学院的马库斯·奥玛拉(Marcus O’Mara)说:“下一波应变传感技术使用了诸如橡胶之类的弹性材料,并注入了诸如石墨烯或银纳米粒子之类的导电材料,我们相信这些传感器是向前迈出的一大步。与科学文献中引用的线性和非线性应变传感器相比,我们的传感器展现出有史以来最大的电阻绝对变化。”
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天津大学纳米及复合材料课题组Nature Communications:粉末冶金法制备三维类石墨烯网络增强铜基复合材料
本文从实验和分子动力学理论计算方面(与华中科技大学朱福龙教授合作)都证实了连续网络结构较二维弥散分布石墨烯具有更高的界面剪切应力,从而提高载荷转移强化机制和增强效率;与基体形成的双相连续网络结构降低了界面处的电子散射并于基体内部成功构筑电子连续传输通道。结果显示,3D-GLNN/Cu 展示出优异的力学、导电和导热性能,具有广泛的应用潜力。此外,这种便捷和易放大的制备方法不受熔体相关制备方法的条件制约,为二维结构单元组装成三维网络结构及其在金属基复合材料中的应用提供了全新途径。