科研进展
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还原染料/石墨烯复合物用于高能量密度锂离子电池有机正极材料
南京工业大学黄维教授与新加坡南洋理工大学于霆教授课题组合作,提出了一种简单、高效制备有机正极材料的方法:他们将一系列商用的还原染料(有机共轭羰基化合物)与氧化石墨烯溶液进行共混超声,然后通过水热处理,得到了三维杂化结构的还原染料/石墨烯复合材料。
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我国科学家把石墨烯单晶的生长速度提高了150倍
刘开辉课题组利用CVD(气相沉积法)在1000oC左右热解甲烷气体,把多晶铜衬底上石墨烯单晶的生长速度提高了150倍,达到60μm/s。这项重要突破的核心是把多晶铜片放置于氧化物衬底上(两者之间的间隙约为15μm)。
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Adv. Mater. 成会明综述:碳纳米管和石墨烯用于柔性电化学能量存储:从材料到器件
本文对FEES器件提出了一个简洁明了的定义;为了得到不同的FEES器件,本文对不同结构模型做了比较详细的概述;本文还总结了碳纳米管和石墨烯用于FEES器件的最新研究进展。最后,本文对CNT或石墨烯基柔性电极材料的制备和器件集成进行了讨论,对未来此领域的重要研究方向进行了展望。
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石墨烯柔性超级电容器取得新进展
中科院大连物化所研究团队在前期研究中将甲烷等离子体还原技术和光刻微加工技术相结合,成功制备出石墨烯基高功率平面微型超级电容器
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石墨烯薄膜提供高效、便携的太阳能海水淡化技术
负责研究的南京大学现代工程与应用科学学院教授朱嘉说,太阳能海水淡化利用光蒸馏原理,无需其他能量即可产生淡水,是理想的海水淡化方案,但由于能量转换效率较低,一直无法大规模应用。
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后起之秀硒化铟,有望与石墨烯一决雌雄!
我们常说,石墨烯是万金油,但你想过石墨烯这么快就有了竞争者了吗?目前曼切斯特的国家石墨烯研究所制备出了一种新材料:硒化铟,它具有非常高的电子迁移率,在光电子领域有望成为“长江后浪”,将石墨烯“拍死在沙滩上”。
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石墨烯NFC天线问世,折叠万次依旧能用
石墨烯旗舰(Graphene Flagship)的合作伙伴 CNR-ISOF 最近尝试了利用石墨烯制作 NFC 天线,在此前,NFC 的天线全部是由金属制作的,没有办法承受多次弯曲,现在研究者利用石墨烯制作的 NFC 天线可以承受上万次的弯曲循环测试。
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被华为拿来做电池的石墨烯,未来或许可用于海水淡化
之所以选择氧化石墨烯作为光吸收剂,首先因为它具有低热导率,并且是一种可以有效吸收太阳光的宽频光吸收体。 氧化石墨烯同时具有低成本的优点。 另外,石墨烯氧化膜的化学特性使其能够分散在水中,从而在喷涂或旋涂工艺中具有很高的适用性。
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富士通利用石墨烯试制气体传感器,可检测出7ppb的NO2
试制的气体传感器将普通的MOSFET栅极电极换了成了石墨烯。这样一来,NH3和NO2吸附到石墨烯上时,MOSFET的漏极电流就会出现变化。检测到NO2时,MOSFET的漏极电流会减少,检测到NH3时,MOSFET的漏极电流会增加。
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电池快充新技术:充电几秒钟,待机一整周
超级电容器可以快速充电,是因为与使用化学反应的电池不同,它可以将电量稳定的贮存在一种材料的表面上。这项技术要求“二维”材料板有较大的表面积,可以储存大量电子。然而,包括电动汽车制造商Henrik Fisker和加州大学洛杉矶分校在内的很多研究都使用石墨烯作为二维材料。
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石墨烯打造机械像素:屏幕像素密度超1000PPI
近日,荷兰代尔夫特理工大学的科学家们发现了一种全新的显示现象:石墨烯泡沫随着膨胀和收缩会改变颜色。这或许可以用来打造“机械像素”(mechanicalpixel),最终得到一种全新的显示技术,细腻程度远超目前的任何面板,而且更加耐用、节能。
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Adv. Mater. 湖南大学:石墨烯纳米带与高多孔3D石墨烯用于高容量、超稳定Al离子电池
GNHPG泡沫铝离子电池表现出了快速充电和缓慢放电和优异的循环稳定性的独特属性。此外,GNHPG-泡沫基离子液体Al离子电池表现出优异的温度性能和低温循环稳定性。大容量,长循环寿命和优异的超快充电/慢放电性能,具有宽温度范围,为Al离子电池的实际应用奠定了基础。
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新型石墨烯光电探测器,比现有设备探测能力强10万倍
近日,韩国大邱庆北科技学院(DGIST)和瑞士巴塞尔大学的研究人员开发了一种能够在微波波长上工作的新型石墨烯光电探测器。这一点与仅能够探测从近红外光到紫外光波长之间,即可见光波长范围内的石墨烯光电探测器截然不同。
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当玻璃遇上石墨烯
玻璃与石墨烯,其一作为传统材料的代表之一,人们日常生产生活中随处可见;其一却是最典型的新材料,由学术界、产业界及金融界的先行者描绘的宏大蓝图目前还如同空中楼阁,暂时只有少数人才能触及。如果这两种材料结合在一起,究竟能擦出怎样的火花呢?
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Adv. Mater.:柔性石墨烯片上的三维纳米碳材料用于电化学光催化分解水
理论计算与实验结果均表明,Co-Nx活性中心与P掺杂的协同作用有助于提高催化活性。实验结果表明,把此材料与赤铁矿电极结合得到的光电阳极用于高效太阳能光催化分解水,可以得到很高的光电流密度和光转化效率。