科研进展
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Science:首次直接在非金属表面上合成纳米石墨烯
Kolmer等人首次报道,碳(C)-氟(F)键的活化是一种可靠且通用的工具,能够实现分子内芳基-芳基偶联直接在金属氧化物表面上,并直接在金红石相TiO2表面上制备纳米石墨烯。前体结构中的氟位置决定了“拉链程序”的运行,引起低聚亚苯基链的卷起。氟化氢拉链的高效率使得该方法对于直接在绝缘和半导体上合成纳米石墨烯和纳米带成为现实。
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石墨烯为“智能纺织品”带来新的潜力
这项新研究使用现有的聚丙烯纤维-通常用于纺织工业的许多商业应用-来连接新的石墨烯基电子纤维,以创建触摸传感器和发光器件。
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中科院:有机硅改性石墨烯增强环氧防腐耐磨涂层研究取得进展
近期,中国科学院宁波材料技术与工程研究所海洋功能材料团队与北京科技大学腐蚀控制系统工程团队展开合作,设计系列实验克服了石墨烯(氧化石墨烯)在溶剂及基体树脂中的团聚问题,成功制备出具有优异防腐耐磨性的石墨烯增强型环氧复合涂层。
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转化亮点丨石墨烯改性重防腐涂料成功应用于海洋工程装备
中科院相关职能部门现已推荐2018年第4季度候选条目,欢迎大家积极参与投票,相关得票数将作为正式当选条目的重要参考依据。感谢对中科院科技创新工作的鼓励和支持!
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石墨烯技术可带来更快更可靠的超宽带传输的光通信新设备
我们的工作表明,通过调整施加的电场,石墨烯中的三次谐波产生效率可以提高10倍以上。我们再次发现了石墨烯的一些独特之处:THG在宽波长范围内的可调谐性,随着越来越多的应用成为全光学应用,这项工作为多种技术铺平了道路。
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美国陆军:氧化石墨烯可提高金属粉末在弹药中的性能
通过点燃涂有氧化石墨烯的微米铝粉末,从战场系统中常见的含铝高能材料中可获取更多能量。这项研究可以提高金属粉末在陆军弹药中作为推进剂/爆炸成分的性能。
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综述:石墨烯基电纺导电纳米纤维、超级电容器和锂离子电池正极、负极的研究进展
在这篇综述中,作者全面介绍了石墨烯基电纺导电纳米纤维、超级电容器、锂离子电池正极和负极制备方面的研究发展,包括过去的主要进展、技术问题和纳米结构材料的研究。
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曼彻斯特大学开发出可能彻底改变物联网的石墨烯传感器
曼彻斯特大学的研究人员已经设计出嵌入到RFID中的石墨烯传感器,这些传感器有望彻底改变物联网(IoT)。通过在石墨烯上层叠石墨烯(石墨烯的衍生物)以创建灵活的异质结构,该团队开发了用于遥感的湿度传感器,并具有连接到任何无线网络的能力。
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2018年十大国际科技新闻解读
今年,美国麻省理工学院科学家发现,当两层石墨烯以1.1度的“魔角”旋转叠加在一起时,可模拟被称为铜酸盐的铜基材料的超导行为。也就是说,研究团队在两层石墨烯中发现了新的电子态,其可以简单实现绝缘体到超导体的转变。
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普渡大学Gary J. Cheng和华中科技大学叶镭 Nano Letters: 激光压印调谐石墨烯 – 氮化硼莫尔超晶格动态层间耦合
这项工作利用激光压印的方式,不仅可以消除在二维材料异质结构的构造过程产生的气泡或者空隙,而且还可以诱导强层间耦合以改变它们的光学或电子特性,本文成功实现了Gr / BN / Gr异质结构的强层间耦合,并详细研究了其光学和电学性质。值得注意的是,这种新型的激光压印方法是一种强大的垂直结构调制方法,为深入理解基于各种二维异质结构的量子耦合增强开辟了一条新的途径。
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西安交大科研人员提出机械弯曲铁电薄膜调控石墨烯掺杂的方法
到目前为止,人们对石墨烯掺杂进行了大量的研究,如不同气体环境下的紫外辐射、离子液体 / 离子凝胶或气体分子的吸收等,但这些掺杂都会引入第二相,是不可逆的。
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“三合一”石墨烯基太赫兹探测器问世 该设备可用于医疗研究与宇宙探索
据俄罗斯莫斯科物理技术学院(MIPT)官网近日报道,来自俄罗斯、英国、日本、意大利的科学家团队,开发出了一种基于石墨烯的太赫兹探测器。新设备既可充当灵敏的探测器,也可作为工作频率在太赫兹范围的光谱仪使用。
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石墨烯纳米阳级结构将提升锂离子电池性能水平
维也纳大学化学系的材料化学家Freddy Kleitz和国际科学家合作伙伴开发出一种用于锂离子电池的基于混合金属氧化物和石墨烯的2D / 3D纳米复合材料,它可以延长电池的容量和循环寿命。
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制备高度取向和紧密的二维纳米薄膜
基于该氧化石墨烯/碳纳米管复合薄膜的全固态柔性超级电容器具有超高容量电容(407 F cm−3)和能量密度(~10 mWh cm−3),其性能可以和薄膜锂电池相媲美。此外,研究人员还展示了高各向异性石墨烯纳米复合材料的制备以及各种纳米片的排列紧密薄膜和垂直异质结构。