科研进展
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吴明红教授团队领衔两项石墨烯科研成果获得新冠肺炎防控专项立项
获得立项的两项项目分别是基于石墨烯材料的兼具灭活新冠状病毒能力的新型防护口罩研发以及石墨烯量子点涂层在治理病菌污染环境中的应用。
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汗液传感器检测压力水平可能会在太空探索中找到用处
加州理工学院医学工程学助理教授高伟(Wei Gao)开发了一种无线汗液传感器,该传感器可以准确检测皮质醇的水平,皮质醇是一种天然化合物,通常被认为是人体的压力荷尔蒙。在发表在《物质》杂志上的一篇新论文中,高和他的研究人员展示了他们如何设计和制造可大规模生产的装置以及其工作原理,并证明了该装置可有效地近乎实时地检测皮质醇水平。
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中科院金属所任文才团队ACS Nano、AM齐发:史上最强电磁屏蔽材料、超薄层状原始石墨烯纳米膜
作者展示了这些石墨薄膜在电磁干扰屏蔽的应用潜力,它显示出高达481000 dB cm2 g–1的绝对屏蔽效能,超过了之前所有报道的合成材料。
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石墨烯在IGBT热管理中的应用技术进展
今天,典型的商用IGBT能量输出达到了超过一万瓦的极高值。在未来,半导体行业有望随着新的发展不断提高IGBT的功率输出,同样的,冷却技术也会随着IGBT的发展带来新的巨大挑战。因此,实现良好的热管理是保证IGBT可靠使用的当务之急。
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石墨烯到底能够防止还是加速铜的腐蚀?
Son教授总结说:“近十年来,石墨烯的抗腐蚀性能一直存在争议,许多研究表明,石墨烯会加速铜的氧化(导致其腐蚀)。我们首次证明了石墨烯-Cu2O杂化物与裸铜相比,这种结构的形成从长远来看大大降低了铜的氧化速度。”
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“鸟屎+石墨烯”论文作者:开始就觉得好玩,但期刊主编呼吁停止灌水 | 独家专访
在这篇新论文中,作者认真地将鸟屎和石墨烯掺在一起,并对属性做了对比分析。论文中称,将鸟屎换成任何材料,都能发表一篇类似的 SCI 论文,甚至喂鸟吃不同的东西,可以拉出不同的屎,进一步“提高”杂质催化剂的质量,从而产生更多的“鸟屎”论文。

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ACS Mater. Lett. | 石墨烯“保鲜膜”——空气中不稳定2D材料的防护服
石墨烯具有由sp2杂化碳原子构成的2D蜂窝状晶格,具有优异的柔性和稳定性,并且有出色的阻隔性能(据报道只有质子才能穿透完美的石墨烯)。那石墨烯可否被制作成其他不稳定2D材料的保护膜呢?保证所使用的的石墨烯膜完美无缺并且设计方便的转移方法是需要解决的关键问题。
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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。