科研进展
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没有金属就没有现代人类文明,然而金属腐蚀无处不在
由于氮化硼纳米点富含亲水基团(如羟基、羧基、胺基等),该技术不仅能够突破制约石墨烯推广应用的关键瓶颈——石墨烯分散技术,还能从根本上消除石墨烯涂层在缺陷处加速金属腐蚀的隐患,赋予石墨烯长效保护。
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大同大学炭材料研究所开辟石墨烯新领域
随着国民经济的不断发展,国内鲜切花消费水平不断增长,推动了花卉产业的发展。大同大学炭材料研究所独辟蹊径,将石墨烯用于花卉业上,提高鲜切花的保险效果,开辟了石墨烯研究的新领域。
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浙江大学高超教授团队在氧化石墨烯液晶的非球形组装取得新进展
液晶材料本身具有类似弹性体的性质,想要将液晶限域在复杂的非球形的三维空间中会引起很大的弹性畸变,因此,复杂的非球形状的液晶组装体很难稳定存在。迄今为止,制备复杂几何形状的液晶组装体并探索其内部的拓扑构象仍是一个巨大的挑战。
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“电子纹身”实时掌握心脏健康
所谓“电子纹身”,实际上是一种超薄电路,厚度相当于一张薄纸,采用热塑性“聚偏氟乙烯”和“石墨烯”材料,有弹性,可伸展。可直接贴在胸部表面,无任何不适,几乎感觉不到。
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清华大学微电子所任天令团队在石墨烯人工喉领域再获突破
该器件集收声和发声于一体,可直接贴附于失语者喉部,并将喉部的不同动作转化为对应声音,有望帮助失语者正常与他人“交谈”。在未来,该器件将与声纹识别、机器学习等技术结合,在语音识别、家庭医疗等领域具有广阔前景。
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西安交大在超级电容器用二维石墨烯复合材料的设计与构筑方面取得新进展
然而,这类电容器电极材料内部缓慢的电子/离子传输速率严重阻碍了电化学反应的进行,导致超级电容器的存储/释放效率低于预期。因此,改善电极材料的反应动力学是提升超级电容器电化学性能的关键策略之一。
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几种石墨烯基纳米复合材料的性能与研究
石墨烯基纳米复合材料因其优异的性能受到越来越多的关注,但要真正实现石墨烯基纳米复合材料大规模合成和产业化应用还面临大量问题和挑战。
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特种细菌可降低石墨烯的生产成本 减少刺激性化学品的使用
石墨烯拥有超薄、柔韧、坚固、导电的特性,很有希望改变电子和材料领域的应用。不过目前的障碍,是其难以被大规模制造。好消息是,罗切斯特大学的研究人员们,已经找到了一种独特的细菌,能够以更低廉的成本、更快地生产石墨烯,而且不需要刺激性化学物质的参与。
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不用电 不联网 智能玻璃仅用光就能识别数字
智能玻璃的工作原理是,将不同大小和形状的气泡,以及石墨烯等小块吸光材料嵌入玻璃的特定位置。当手写数字反射的光波穿过玻璃时,它们以特定的方式被气泡和杂质弯曲,该弯曲过程将光聚焦到玻璃另一侧的10个特定点之一,具体取决于所呈现的数量。10个点分别对应数字0到9。余宗福将之描述为一把钥匙开一把锁。即使用不同的样式书写,玻璃也可以聚焦光以检测正确的数字。
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研究人员开发出一种利用铜钯将二氧化碳转化为石墨烯的方法
据外媒报道,二氧化碳被描绘成21世纪的“恶棍”,但一些科学家认为仅仅减少这种温室气体的排放量似乎是不够的 – 还需要去掉一些已经存在于大气中的东西。现在,卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)的研究人员开发出一种简单的方法,通过将这种令人烦恼的气体转化为“奇迹”材料石墨烯,从而使这种气体转化为有用的资源。
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石墨烯应用海水淡化新思路 二元石墨烯薄膜可高效淡化海水
武汉大学/湖南大学袁荃和美国加州大学洛杉矶分校段镶锋等人组成的研究团队,采用石墨烯纳米筛和碳纳米管相结合的方法,制备出二元结构的石墨烯薄膜,兼具有较强的选择性分离效率和一定的机械强度,可应用于海水淡化。
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三维多孔石墨烯/碳纳米管柔性膜负载Pt电催化甲醇
因此,研究者试尝试将高活性催化剂无需使用粘结剂负载至柔性载体且以制备柔性燃料电池。导电性差粘结剂的使用将导致电解液和催化活性位点的接触面积减少而降低催化剂的催化性能。然而迄今为止,鲜有报道合成出柔性电极载体材料负载催化剂用于燃料电池。
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石墨烯氧化物与顺铂联合给药
氧化石墨烯表面含氧官能团的存在增加了其可溶性、分散性和生物相容性。这些特性使氧化石墨烯适合用作药物输送和活细胞成像中的药物载体。与单独使用顺铂相比,氧化石墨烯与顺铂联合给药可降低存活癌细胞的百分比。随着顺铂浓度的增加,氧化石墨烯联合给药对细胞存活率的影响更大。这项研究强调了将氧化石墨烯应用于制药业的可能性。
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二元石墨烯结构: 编织结实高效的海水淡化膜
袁荃等这次制成的新型石墨烯纳米筛/碳纳米管薄膜不需要聚合物支撑就结实耐用,并兼具多种渗透效率优点,为石墨烯应用于海水淡化打开了一条新的思路。若解决量产问题,未来人们或将能喝上“石墨烯淡化水”。
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内置石墨烯传感器的微流体芯片 可检测微小样本中的细菌
石墨烯是一种由碳原子组成的二维材料,并且拥有许多神奇的特性。在被当做场效应晶体管时,它可以检测施加在其表面是哪个的轻微物理力,因此特别适合针对微观样本的小诊断。近日,日本大阪大学的研究人员,就利用石墨烯的这一性质,对极地浓度的细菌样本展开了检测,比如导致胃溃疡的幽门螺杆菌。