科研进展
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自支撑三维纳米多孔石墨烯薄膜制备微米级柔性全固态非对称超电容
近期,天津大学赵乃勤教授课题组利用纳米多孔铜为模板原位合成了三维管道状纳米多孔石墨烯薄膜(3D-DG),其孔径分布为500 ~ 800nm,石墨烯片层少于5层,并展现了良好的柔韧性。
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Science:微波炉除了热饭菜,还能生产高性能石墨烯
最近美国新泽西州立罗格斯大学的Manish Chhowalla教授团队却用它发了一篇Science,他们操作一个普通的1千瓦功率的微波炉生产出了高性能石墨烯。说起来这也不算太离奇,之前还有人用咖啡机做分析实验不是?
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石墨烯的新战场——骨移植领域
美德州莱斯大学(Rice University)的研究人员通过纳米级的焊接技术,将石墨烯构造成一种硬度高,透气性强的新型材料,这一材料未来可被用于骨植入领域。据了解,这次焊接使用的放电等离子体烧结技术通常被用于陶瓷烧制领域,其可避免将材料置于高温或高压环境中。
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你能相信吗?激光将石墨烯带入商业和量产时代!
提到石墨烯,每个材料人都耳熟能详而且也可以说出它的一些优异性能,但是一直处于实验室阶段无法大规模生产制造。最近,爱荷华州立大学的研究人员发现用激光可以让石墨烯大量生产和应用,为石墨烯应用解锁了新方式。
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邱介山教授莅临材料学院进行学术讲座
邱介山教授从煤基材料说起,结合他目前所做的课题,详细介绍了煤基材料这种纳米碳材料在日常生活中的应用。并分别介绍了研究合成煤基石墨烯的方法及煤基石墨烯的应用与发现利用DBD方法来制备石墨烯的研究,其后重点阐述了煤基石墨烯在金属催化剂和绿色复合材料等方面的应用,让大家对煤基材料有了直观的认识。其次,邱教授给大家详细讲解利用DBD方法制备煤基石墨烯的相关研究,从煤基石墨烯的结构特征、优势、目前的用途、未来发展方向等方面给大家作了简要的说明。邱教授作为纳米碳材料学领域中的权威者,国际化的学术视野和缜密细致的实验是邱教授在报告中反复强调的,这也应该是我们做科研所必须具备的素质。
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曼彻斯特的科学家研制出淡化水的石墨烯膜
在淡水程序中使用石墨烯膜可以帮助改善工艺并且微调属性——几乎无阻力的渗透水分。这将会降低能量的损耗,且不容易受到堵塞。未处理的水同样也可以通过石墨烯膜过滤,这是一个低成本的过程。
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物理学院研究团队把石墨烯单晶的生长速度提高了150倍
刘开辉研究员带领研究生与合作者们一起,利用CVD方法在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。
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真没骗人!美科学家用微波炉“烤”出优质石墨烯
美国罗格斯大学科学家开发出一种新型微波制备法,可以用家庭用微波炉“烤制”出高质量石墨烯。他们将剥离的氧化石墨烯放入微波炉中,烤上一两秒钟,就能消除氧化石墨烯中几乎所有的氧成分,进而得到高品质石墨烯成品。
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陷于薄层膜之间 石墨烯不得自由
经过几个月的努力,我们欣喜地发现,PMMA/PS确实是一个很好的体系,TEM下1%的石墨烯在40纳米厚的PS层里老老实实地躺着。可惜当超过2%的浓度后,PS薄层就开始被石墨烯给“撑破”了。另外长期放置后PS和PMMA之间层层分离的问题也限制了样品的很多性能。于是半年后我们还是回到了PMMA/PMMA体系,没有层层分离的后顾之忧后,于其中“平躺”的石墨烯大大提高了力学性能。
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海豚说了什么?用石墨烯麦克风就能听到
研究者已经将文章发表到了《PNAS》上,其中提到了在麦克风中,用石墨烯来替代传统的聚合物制成的麦克风振膜。研究者使用这个石墨烯增强的麦克风,制成了可用于接收超声波无线电的设备。
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家用微波炉也能“烤”出优质石墨烯?真事
家里的微波炉除了可以用来加热食物外,还能做什么?也许你不相信,我们眼中的高科技产品——高质量石墨烯,也可以用微波炉“烤”出来。美国罗格斯大学的研究小组在最新一期《科学》杂志网络版发表文章称,他们开发出一种新型微波制备法,可以用家庭用微波炉“烤制”出高质量石墨烯。
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超级电容器用石墨烯基电极材料的制备及性能研究
同传统二次电池相比,超级电容器具有功率密度高、充放电速度快、循环寿命长等优点,是一种新型高效的储能装置,提升其能量密度是目前主要的研究方向。石墨烯作为一种新型二维碳材料,具有电导率高、比表面积大、化学稳定性强等优异特点,是超级电容器的理想电极材料。
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传统技术将石墨烯打造成具有骨植入能力的新材料
莱斯大学科学家的研究显示,焊接在一起的石墨烯固体薄片可以用作骨科植入的材料。德克萨斯Rice实验室材料科学家Pulickel Ajayan和同事用放电等离子体烧结焊接石墨烯氧化物的薄片形成机械性能生物相容性与钛——一种标准骨替代材料相媲美的多孔固体。
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清华团队新技术:细菌工人+氮掺杂石墨烯=生物发电厂+污水清洁公司?
提到细菌,多数人可能都会联想到那些能致人于死命的可怕病菌,但其实大多数的细菌对人体是无害的。近年来渐渐变得火热的肠道共生菌的研究,使人们进一步认识到了这些微小生物对人类健康的益处。不过你知道吗,细菌对人类还有另一个好处,那就是发电!
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石墨烯“人造原子”,开启新世界大门
随着量子卫星的发射成功,量子信息的传导越来越受到人们的关注。利用石墨烯制备的“人造原子”,具备普通材料所没有的四重量子态,在量子信息的传递上前景广阔。除此之外,它的各项特性使其量子材料的研究提供了多种可能。