科研进展
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半导体所等在石墨烯上外延深紫外LED研究中取得新进展
中国科学院半导体研究所照明研发中心与北京大学纳米化学研究中心、北京石墨烯研究院刘忠范团队合作,开发出了石墨烯/蓝宝石新型外延衬底,并提出了等离子体预处理改性石墨烯,促进AlN薄膜生长实现深紫外LED的新策略。
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碳纤维/石墨烯负载空心Co3O4超粒子应用于超级电容器
为满足当前电子设备对续航能力需求的提高,超级电容器的能量密度还有待进一步提升。研究制备具有高比电容的复合电极材料是提高超级电容器能量密度的一种有效途径。然而,如何在提高复合电极材料比电容的同时兼顾其倍率性能及稳定性仍然面临挑战。
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特殊设计石墨烯有助低价制氢 加速燃料电池商用化
日本金泽大学、东北大学等组成的联合研究小组,从数学角度设计由单层碳原子构成的石墨烯边缘构造,并通过在石墨烯的边缘结构中化学掺杂氮(N)和磷(P),有目的地形成几何变形。拥有化学掺杂边缘结构的石墨烯具有很高的氢生成能力,能大幅增强氢生成反应。
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高性能石墨烯负极来了,给石墨烯电极的应用打下一剂强心针
本文报道了一种高品质的N掺杂多孔石墨烯(HNMG)应用于LIBs负极,这种独特的结构,避免了传统石墨烯在充放电过程中存在的石墨烯层不可逆堆积问题,延长了循环寿命,提高了库仑效率;同时研究了不同电极覆载质量下的性能表现以及活性物质利用率,证实了商用的可能性。
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世界首例具有原子精度的全碳电子器件面世
在国际上首次制备了以单个富勒烯分子为核心单元、石墨烯为电极的全碳电子器件,并通过富勒烯分子的分子工程学实现了对该全碳器件电子学性质的调控,为突破硅基电子器件性能和尺寸极限,发展全碳电子器件提供了新思路。
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俄罗斯掀净水革命:新技术成本低,不用氯和臭氧
据报道,石墨烯的新特性由俄罗斯国家研究型大学莫斯科钢铁冶金学院(NUST MISIS)的研究者们,与坦波夫国立大学和萨拉托夫国立大学的同事,一同发现。研究人员在最近发表的论文中证实,氧化石墨烯能清洁重度污染的水。
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昆明理工大学:新型抗腐蚀氧化石墨烯涂层材料
该工作采用理论设计的方法,研究了二维碳材料结构特性对O原子的吸附能力的影响,在此基础上构建了一种新型的二维碳的同素异形体结构,命名为:DHQ-graphene。通过对该结构的稳定性、机械性能、电子特性和氧吸附特性的研究,证明了该材料具有极大的防腐蚀运用前景。
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手机电量增加4倍!天津大学搞出新一代电池材料:充电宝可以扔了
近日,天津大学传出好事,该校封伟教授领衔其团队成功通过含氟自由基切割单壁碳纳米管配置出单层石墨烯纳米带,并已经获取国际专利授权,这种新型材料的能量密度高达每千克2738瓦特小时,这相当于手机电量提高了4倍多
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“新材料之王”易主之路:硼烯会是下一个石墨烯?
相比于石墨烯,硼烯的强度更高,柔韧性更好,密度更轻,也更容易发生化学反应。除了是电和热的良导体,硼烯还可以实现超导。而且,至少在原理上,硼烯的这些特性都是科学家们可以按需调控的。它们赋予了硼烯在以下领域广阔的应用前景,并有可能在以下几个领域实现彻底颠覆:电池电极、储氢、超级电容、催化剂、传感器。
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清华大学朱宏伟教授团队在石墨烯/高分子复合凝胶柔性应变传感材料上取得进展
清华大学材料学院朱宏伟教授团队采用生物矿化方法合成了一种动态交联、可自愈合的石墨烯/高分子复合凝胶材料用于柔性大应变传感
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武汉理工大学何大平《INT J RF MICROW C E》期刊发布:高导电石墨烯薄膜的天线阵列,用于5G移动通信
总之,本文提出了一种基于柔性高导电率石墨烯薄膜的5G移动通信在3.5 GHz下具有优异性能的天线阵列。FGF天线阵列具有出色的回波损耗-20.23 dB,在3.51 GHz时具有6.77 dBi的高增益。根据反射系数,增益和辐射方向图的实验结果,石墨烯天线显示出与铜对应物相当的性能。高导电石墨烯薄膜可用于制造性能良好,环保的天线和相关的微波器件。
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英国开发石墨烯探测器用于复合材料无损检测
Graphosite项目的目标是制造一种石墨烯传感器,能够在复合材料的生产过程及复合材料部件的服役过程中对材料中的缺陷进行检测。该项目于2018年下半年启动,将于2021年1月结题。
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澳大利亚悉尼大学:MOFs真能提高石墨烯膜的水渗透率吗?
近日,澳大利亚悉尼大学陈元教授(通讯作者)研究组结合实验和分子动力学模拟深入研究了MOFs作为填充物在GO膜中是如何影响膜的水分子渗透率的。分析解释了水分子在不同的MOFs和GO的通道间的传输过程。
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今日Science石墨烯重大发现:石墨烯中狄拉克流体的量子临界电导率
加州大学伯克利分校的王峰教授(通讯作者)等人使用片上的太赫兹光谱测量电子温度介于77 K和300 K之间的干净、微米级石墨烯的依赖于频率的光电导率。当电荷是中性时,研究人员观察到狄拉克的量子临界散射速率的特性。在更高掺杂时,研究人员检测到两种不同的载流模式,分别为总动量为零和非零,这是相对论流体力学的一种表现。
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华人科学家用新型石墨烯材料作为锂负极载体 大大改善电池循环寿命
最近,斯坦福大学崔屹教授课题组,研究了一种新型褶皱石墨烯笼载体(WGC)用于金属锂负极,WGC提供优异的机械强度,具有更高的离子电导率和质量更好的固态电解质界面(SEI)。