科研进展
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青年科学家官轮辉:面向经济主战场 研制新能源电池材料
2007年8月,官轮辉回国,来到中国科学院福建物质结构研究所,组建碳纳米材料研究小组,开展石墨烯基碳纳米材料的可控制备,及其在能量转换与存储中的应用基础研究。
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黑龙江鸡西市石墨烯应用技术实现新突破
近日,黑龙江科技大学材料学院院长、黑龙江省石墨烯应用研究重点实验室主任王振廷教授,成功将天然石墨烯添加到纺织原料涤纶·锦纶母粒中,经国家棉印染产品质量监督检验中心检测,各项指标符合国家推广标准,目前,天然石墨烯涤纶·锦纶母粒已实现工业化生产。
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Science:扭曲双层石墨烯中的表面等离激元光子晶体!
石墨烯可产生高度限域的等离激元极化或者纳米光,而几乎不发生损失。哥伦比亚大学D. N. Basov团队发现,扭曲的双层石墨烯产生的摩尔纹超晶格图案能够提供限域的传导通道,实现表面等离激元光子晶体的直接传播,产生纳米光。
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Nature:可持续生产用于无线连接和物联网应用的高导电多层石墨烯油墨
印刷电子产品为信息技术在日常生活中的渗透提供了突破。印刷电子电路的可能性将进一步促进物联网应用的普及。基于石墨烯的油墨有机会主宰这项技术,因为它们可能成本低,可直接应用于纺织品和纸张等材料。
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石墨烯成医学检测工具 其声学特性有助诊断肌萎缩侧索硬化症
美国伊利诺伊大学芝加哥分校的一项新研究,又赋予了这种材料一种新用途——检测肌萎缩侧索硬化症(ALS)。研究人员指出,石墨烯是一种很有用的检测工具,其声学特性能够帮助科学家开发新的神经退行性疾病诊断方法。
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有机硅改性石墨烯增强环氧防腐耐磨涂层研究取得进展
通过插层溶胶-凝胶化反应制备出了有机硅/石墨烯杂化材料。该石墨烯杂化材料可以均匀分散至水性环氧树脂中,并具有一定的电活性,可在金属基底表面诱导钝化膜的形成,协同抑制腐蚀的发生(Carbon, 2019, 142, 164-176)。
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Nature:原位透射电镜观察-双层石墨烯中Li的可逆超密相
石墨烯是锂离子可逆电池的主体材料,然而使用原位透射电子显微镜很难观察到锂,因此,如何利用原位透射电子显微镜观察到锂在石墨烯中的排列方式至关重要。
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新型石墨烯量子点发光材料在西安诞生 成功应用到白光LED器件中
西安交通大学和玲教授课题组最近开发了一种密胺树脂/石墨烯量子点复合微球新型白光发光材料,被成功应用到白光LED器件中。与传统发光材料相比,石墨烯量子点具有带隙宽度及发光特性连续可调,结构稳定,耐强酸、强碱腐蚀,不含有毒性金属元素,绿色环保等突出优势。
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螺 碳
中山大学化学学院王娇炳教授课题组从螺烯[1] 的角度出发,通过温和条件下的化学合成,成功制备了一系列具有精准结构的螺旋形手性纳米碳分子,相继实现了六重[7]螺烯及六重[9]螺烯的首次合成与表征。
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Advanced Electronic Materials:基于石墨烯-二硫化钼-二硫化钨异质结的宽带高效全光纤光电探测器
南京大学徐飞教授、陆延青教授将石墨烯与二硫化钼(MoS2)和二硫化钨(WS2)这两种能带交错的二维材料结合形成范德瓦尔斯异质结,同时兼具了高光响应度、高响应速度、宽的探测波长范围,从而实现高性能的光电探测。
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智能材料新思路:解锁激光诱导石墨烯纸的制备
罗斯达教授团队在一次利用各种高分子薄膜制备LIG应变传感器的系统研究中,偶然发现多孔聚酰亚胺纤维聚合薄膜(PI纸)相较于其它高分子基材可以制备出表面平整度与导电性大幅提升的LIG结构。于是罗教授由此产生灵感,开始指导团队系统探索及验证在大尺度加工条件下,如何整体将PI纸转化为LIG结构,并使之保持高平整度与导电性的同时,具备良好的力学稳定性。
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北京大学刘忠范院士Adv. Mater.综述:传统玻璃表面上的石墨烯CVD生长方法和机理
刘院士的团队希望为大家提供在各种商业玻璃上CVD法直接生长石墨烯的技术综合指南。本文从石墨烯在玻璃上生长的基本过程和挑战开始,对于软化点超过1000℃的耐高温玻璃,如石英或蓝宝石玻璃,可以通过碳前体在高温下的非催化热分解实现石墨烯的生长。对于普通玻璃,如钠钙玻璃,其软化点远低于低于石墨烯的生长温度,则发展了熔融床CVD技术。
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兼具高效屏蔽与隐身——基于石墨烯/碳纳米管复合泡沫结构的高性能太赫兹波吸收材料
他们利用石墨烯和碳纳米管优异的电磁响应特性,并充分发挥二者的协同效应,通过原位组装策略,得到了兼具优异的太赫兹屏蔽及隐身性能的石墨烯/碳纳米管三维多孔复合材料。通过优化石墨烯和碳纳米管的比例以及热处理温度,石墨烯/碳纳米复合材料在整个0.1-1.6 THz测试频段内可以实现20 dB以上的电磁屏蔽效率以及15 dB以上的隐身性能。
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单个金属原子也能做催化剂 能获得”以一当十”催化力
他们把两个单独的铁原子通过氮原子固定在一块石墨烯材料上,构成了一个由石墨烯网络负载的两个铁单原子催化剂(FeN3-FeN3@graphene)。