科研进展
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清华研发“电子皮肤”可测人体信号
任天令教授团队创造了湿法剥离氧化石墨烯的新工艺。去除石墨烯氧化物,只留存石墨烯,使器件更美观、灵敏度更高、可耐受更高温度。“如果没有剥离工艺,外加力的时候,残留石墨烯氧化物会分散部分受力,从而降低器件灵敏度。”任天令说。
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二维材料又发Science,这次是因为它能扭起来!
研究人员使用氮化硼包裹石墨烯,顶层氮化硼片已经成型,所以AFM针尖可以推动它从而实现低至0.2°的扭曲角度。这种扭曲角度的调控对于电荷中和点等性能的调控具有重要意义。
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高强度还防火的仿生人工木材问世
研究人员说,这种人工木材复合多种纳米材料后,还可制备出多功能复合人工木材,例如与石墨烯复合的人工木材具有良好的隔热效果,且易于大规模生产。
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能源黑科技!给我一块“蛋糕”,开发海洋锂资源
使用锂离子固态电解质陶瓷膜作为锂离子选择性透过膜,分隔开阴极区和阳极区,该陶瓷膜仅允许锂离子通过。采用自行设计的微型可调谐太阳能板恒流电源向阴极和阳极之间施加恒定电流,使阳极区海水中的锂离子源源不断地通过固体陶瓷膜,在阴极铜片表面还原生成金属锂单质,成功实现从海水中提取金属锂单质。
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国际科技合作如何深化(经济观察·核心技术之问③)
成立以来,国网欧研院与德国亥姆霍兹国家研究院、英国剑桥大学等50多家知名科研院所和高校建立合作关系。研究课题涵盖石墨烯复合电工金属材料、先进可逆高温燃料电池、高精度高可靠性传感器等方向,有望填补国内先进能源技术领域的空白。
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可定制石墨烯电子纹身来了
据悉,在图形化的过程中,该团队在国际上首创了湿法剥离氧化石墨烯的新工艺,去除石墨烯氧化物,只留石墨烯,使器件更美观,灵敏度更高,能耐受更高温度。而且,该项技术衬底超薄,没有穿戴不适感。此外,由于激光直写可编程的优势,石墨烯的图案可进行个性化设计,对于该产品未来的商业化也大有裨益。
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三维微纳加工领域迎来精妙“冰刻”术
该技术目前已在Nano Letter杂志发表论文。仇旻认为,该技术为基于量子点、纳米管、纳米线、石墨烯、光纤等材料的新型光电子器件创造更多可能。
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材料人报告丨十五年来 石墨烯贡献了多少篇SCI
小编以Web of Science为检索工具,以Graphene为关键词检索Web of Science核心合集得到以下数据,在1998年到2018年,SCI共收录石墨烯研究发表的文章140760篇,下面近15年来发文情况的具体分析:
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碳纳米管:个性十足的神奇材料
“碳纳米管具有完美的一维管式结构,碳原子以碳—碳共价键结合,形成自然界中最强的化学键之一,因此轴向具有很高的强度和韧性。此外六角平面蜂窝结构围成的管壁侧面没有悬挂键,所以碳纳米管具有稳定的化学特性。”杜平武说,碳纳米管优异的性能表现在电学、热学和光学等方面,具有超越传统的导电、导热特性等等。
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宁波材料所在电磁屏蔽材料设计与制备方面取得进展
中国科学院宁波材料技术与工程研究所高分子事业部研究员郑文革团队一直致力于高效电磁屏蔽材料的开发,前期已经在电磁屏蔽材料的制备以及性能的研究方面取得一系列进展。近期,该团队又在新型电磁屏蔽材料的设计和制备方面取得进展。
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干货——制作石墨烯超级电容器
第1步:制作石墨烯 为了制作论文中描述的实验条件,电极材料需要纯铂。不幸的是,我手边的所有东西都是90%/ 10%的Pt / Ir线,这是一个令人遗憾的情况,无疑是观众中许多人所共有的。(那些手头没有的人可能会尝试金或碳,但我没有测试过这些。)另外,我们使用…

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新型传感器可精确“读懂”人体微表情
梁嘉杰课题组利用富勒烯、金属银纳米线、氧化石墨烯等多种纳米功能材料的协同效应,通过在刚性的具有层状结构主体材料中引入摩擦系数低的客体材料来提高主体材料柔性,解决了长期困扰学界的难题。
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清华-伯克利深圳学院成会明、刘碧录团队发表综述文章系统分析各类剥离制备二维材料的方法
该文章从方法论的角度系统地分析比较了各类剥离制备二维材料的方法,讨论并总结了基于剥离的二维材料分散液进行宏观体组装的各类技术。在此基础上,文章探讨了二维材料分散液及组装体在电子、光电子、电催化和能源存储等领域的应用。最后,文章提出了二维材料在制备及应用上的挑战和重点研究方向。
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新型石墨烯薄膜热导率高于石墨薄膜
上海大学刘建影教授及其研究团队的科研人员最近改变了这种事实。他们发现,通过调节及优化微观及宏观制备工艺过程,通过精确控制石墨烯的晶粒尺寸和堆叠顺序,可以使得石墨烯薄膜的热导率高达3200W/mK。比传统石墨膜提高了60%以上。
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中外专家联手攻克“万能时钟”光频梳可调难题
电子科大教师姚佰承介绍,中外专家通过石墨烯异质结,操控谐振腔的色散,突破谐振环材料和结构限制,让一个器件就能展现丰富的输出,在光频梳研究中实现了新的突破。“就像给电视机装个盒子,以前只能看一个台,现在可以看上百个台了。”