科研进展
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【优博育苗展】北理工机械与车辆学院刘晓华博士荣获:2018年度博士育苗基金
本课题首次利用新材料碳烧结石墨烯镀层,在精密模压成形技术基础之上,针对新型碳烧结石墨烯高电导率和热导率等特点,开发基于该石墨烯镀层的局部快速加热模压成形技术,实现微纳结构光学元件大批量、高精度、低成本制造最具潜力的加工技术。
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Nanoscale:氧化石墨烯-银纳米复合材料对生物膜的调节作用
有害和有益生物膜是在医学感染、环境修复和工业处理中发挥重要作用。然而,控制有害生物膜的生长以及利用有益的生物膜仍然具有挑战性。在这里,我们研究了抗菌氧化石墨烯-银纳米粒子(GO-AgNPs)复合物对铜绿假单胞菌生物膜形成的影响。
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澳大利亚利用二氧化钛和石墨烯开发出可避免晒伤的可穿戴传感器
太阳光也会导致晒伤,如果长时间暴晒,甚至会导致皮肤癌。而这一问题促进了可穿戴太阳传感器的发展,当他们暴露在阳光下超过建议的数值时,可以通过智能手机通知用户。
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ACS Nano:石墨烯支撑的BN纳米片增强多硫化锂吸附用于宽温程Li-S电池
最近,研究人员报道了一种石墨烯支撑的BN纳米片复合物,其中石墨烯与BN具有吸附多硫化物的协同作用,因此能够实现Li-S电池在宽温程下的优异电化学性能。在70度高温下,在2C的电流密度下循环300周后电池的容量能够稳定在888mAh/g,对应着每周低于0.04%的容量衰减率。
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放射性核素诱导氧化石墨烯团聚机理研究取得进展
近日,中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所应用等离子体研究室陈长伦课题组研究了放射性核素诱导氧化石墨烯的团聚行为及相关机理,取得了新进展,相关研究成果发表在美国化学会环境类期刊Environmental Science & Technology(《环境科学技术》)上。
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BEGO创新微生物电化学工艺生产氧化石墨烯
该工艺独特之处是常温常压,制造成本远低于现有的其他工艺。 该技术如进入规模化应用将会大大降低石墨烯系列材料的造价,改变石墨烯行业目前的高价限制下游应用的尴尬格局。
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Angew.: 生物质衍生的类石墨烯碳高效催化环氧化反应!
与常规碳催化剂相比,5-HMF衍生的NG在环氧化反应中表现出优异的催化性能,与Co催化剂的性能相似。TEM和XPS表征表明在EPR过程中,石墨层状结构和N元素造成烯烃和O2的活化能力增强,从而致使NG催化性能增强。
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加州大学圣克鲁兹分校:3D打印石墨烯气凝胶可制作强大的超级电容器
科学家们近期报道了一种超级电容器电极的前所未有的性能结果。研究人员选用的是一种石墨烯气凝胶材料,并利用3D打印机技术,构建了一个装有赝电容材料的多孔三维支架电极。在实验室测试中,新型电极实现了有史以来超级电容器报告中的最高面积电容(每单位电极表面积存储的电荷)。
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澳大利亚研发石墨烯导电混凝土,电动车有望边开边充电
澳大利亚Talga 公司近期该公司与英国研究开发实验室合作,在混凝土添入石墨烯并制出高导电水泥,可说是让电动车达成边跑边充电梦想的关键技术,未来也可望用于电动车充电或是无线充电……
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诺贝尔物理学奖得主Konstantin Novoselov访问中科大并做客“合肥大师论坛”
应我校包信和校长邀请,2010年诺贝尔物理学奖得主Konstantin Novoselov于10月20日访问我校。陈初升副校长会见了来宾,化学与材料科学学院、工程科学学院的相关教授和国际合作与交流部相关负责人参加了会见。
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MIT科学家用石墨烯大规模制备出细胞大小的合成机器人
机器人正变得越来越小型化,MIT麻省理工大学的工程师们于今年七月份成功地设计出了细胞体大小的机器人,其能够携带和收集周遭体内环境的数据,帮助人们监控健康状况甚至携带药物。现在MIT的工程师们成功地找到了一种大规模合成这种细胞机器人的方法,通过可控石墨烯分裂过程来制备。
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锂电池“长寿”密码找到
南开大学梁嘉杰、陈永胜教授课题组与江苏师范大学赖超课题组合作提出了解决这一问题的新优化策略,成功制备了具有多级结构的银纳米线—石墨烯三维多孔载体,并负载金属锂作为复合负极材料。这一载体可抑制锂枝晶产生,从而可实现电池超高速充电,有望大幅延长锂电池“寿命”。
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南开大学陈永胜教授团队研制出新石墨烯三维多孔载体 可延长锂电寿命
南开大学梁嘉杰、陈永胜教授课题组与江苏师范大学赖超课题组合作提出了解决这一问题的新优化策略,成功制备了具有多级结构的银纳米线—石墨烯三维多孔载体,并负载金属锂作为复合负极材料。这一载体可抑制锂枝晶产生,从而可实现电池超高速充电,有望大幅延长锂电池“寿命”。
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南开学者发现抑制“锂枝晶”新策略
南开大学梁嘉杰、陈永胜教授课题组与江苏师范大学赖超课题组合作提出了解决这一问题新优化策略,成功制备了具有多级结构的银纳米线-石墨烯三维多孔载体,并负载金属锂作为复合负极材料。这一载体可抑制锂枝晶产生,从而可实现电池超高速充电,有望大幅延长锂电池“寿命”。