科研进展
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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)。
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可穿戴无线设备 印刷石墨烯墨水的低成本射频天线
研究人员表示,天线的性能足以使其适用于射频识别(RFID)标签和无线传感器。更好的是,天线是灵活的,环保的并且可以廉价地批量生产。研究人员在AIP出版社的应用物理快报杂志上发表了他们的研究结果。
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石墨烯学者上海交大冯新亮教授当选欧洲科学院院士!
汉堡科学奖主办方汉堡科学与人文学院认为,冯新亮和米伦的研究增进了人们对石墨烯的认识,且二人以应用为导向的研究有助于开发能量密度高、充电时间短、稳定时间长的电池和超级电容器。
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武汉大学付磊教授课题组:石墨烯单晶生长新纪录
最近,武汉大学付磊教授课题组通过化学气相沉积法(CVD)在液态铜上实现了石墨烯大单晶的快速生长,其最快生长速率高达79 μm s‒1,刷新了目前关于石墨烯快速生长的记录。该工作发表在Science China Materials 上。
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省环科院自主研发石墨烯催化剂取得新进展
下一步,环科院研究团队将结合中试研究结果,进一步明晰石墨烯催化剂宏观性质与微观结构的关系,不断提升催化剂的抗冲击能力,最终实现高级氧化技术大规模处理的稳定运行。
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中国科学家开发新型晶体管传感器检测羟基自由基
针对这一问题,魏大程团队开发了一种基于内剪切反应的石墨烯场效应晶体管传感器。在传感器中,石墨烯作为导电沟道。检测过程中,羟基自由基与Au-S键发生氧化剪切反应,从石墨烯表面释放带电金属离子,引起石墨烯沟道的电流变化,从而间接实现对羟基自由基的检测。
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《Nature》子刊:剥落石墨烯中机械变形形成马赛克图案
在本研究中,我们使用1毫米厚的聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)作为基材,简单地支持单层(1LG)和双层(2LG)石墨烯薄片,这些薄片是通过HOPG(高阶硅石墨)的机械切割制备的。用透明胶带法。使用光学显微镜定位直接沉积在PMMA上的适当薄片,并且通过2D光谱的相应拉曼线识别每个薄片的精确厚度。
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基于石墨烯的可穿戴纺织品电子纤维
由英国埃克塞特大学教授Monica Craciun领导的国际科学家团队开发了一种技术,该技术使用石墨烯制造可以融入日常服装生产的电子纤维。
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美开发出可穿戴的癌细胞血检设备
美国密歇根大学等机构的研究人员新开发的小型设备能够戴在手腕上,通过连接手臂上的静脉血管,可连续几个小时直接从血管中“抓取”癌细胞。设备芯片采用了纳米材料氧化石墨烯。