科研进展

  • 石墨烯新应用─于极端环境中强效除冰疏水

    莱斯大学科学家们已经改良他们以石墨烯为基底的除冰剂,以防止低于冰点时凝冰的形成,同时也增加了超疏水的性质,这个强健的薄膜倾向适用于较极端的环境,比如飞机、电力线以及船舶。

    2016年6月24日
    1.8K00
  • 上海大学等提高石墨烯基薄膜散热效率

    电子和光子器件的散热问题是影响电子技术进一步发展的瓶颈之一。刘建影团队研究发现,和没有功能化的石墨烯相比,功能化后的石墨烯基薄膜散热效率提高了至少76%。散热效率的提高要归结于功能化导致了界面热阻急剧降低。

    科研进展 2016年6月22日
    1.4K00
  • 如果把材料科学比作玩具盒子 石墨烯可不是无所不能的乐高块

    因此,各国各领域的研究者们都在迫切的想要找到一个最佳的组合配比——能够适用于不同实际场合。无论最终哪位科学家摘得这项成果,随之而来的必定是无尽的专利、荣誉,因为这对电子产品的性能提升弥足重要。

    2016年6月21日 科研进展
    1.9K00
  • 模仿捕蝇草捕食运动的氧化石墨烯基电致动器

    东华大学的王宏志教授课题组通过对捕蝇草捕食过程的观察和分析,利用改性石墨烯易组装的特性,制备了能模仿捕蝇草叶片开口和闭合的电致动氧化石墨烯基材料。科研人员以化学改性石墨烯和金为原料,通过简单的热蒸发氧化石墨烯溶液制备多孔结构的氧化石墨烯薄膜,进一步使用高真空电阻热蒸镀方法制备了金/氧化石墨烯非对称薄膜,该薄膜表现出优异的电致动性能。同时,通过加掩模和激光雕刻技术制备出图案化的电致动薄膜。

    2016年6月14日
    2.4K00
  • “皱纹”的妙用——可植入体内的弹性石墨烯光电探测器

    伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的SungWoo Nam教授课题组报道了一种新型应变调谐弹性石墨烯光电探测器,解决问题的策略堪称精妙。该探测器基于褶皱状三维石墨烯,这种“皱纹”材料可增强光信号,并可结合胶体光子晶体(colloidal photonic crystal, CPC),兼具应变调谐的波长选择性。

    2016年6月13日 科研进展
    1.9K00
  • 大连化物所吴忠帅研究员和北师大张金星教授来化学所作青年学术论坛报告

    吴忠帅研究员介绍了不同纳米结构的石墨烯材料、二维及三维孔石墨烯的组装、复合及掺杂、及其在高容量、高倍率锂离子电池、超级电容器和燃料电池等方面应用,展望了石墨烯材料在能源研究领域中未来的发展趋势和面临的挑战。

    2016年6月13日
    70000
  • 石墨烯颗粒实现可作为3D打印原料

    作为NANOMASTER项目一部分的欧洲塑料组织AIMPLAS,已经开发出改进的石墨烯颗粒母料(或称为浓缩物),该母料适合于在传统的塑料加工和增材制造业中使用。这种颗粒可用在注塑成型和挤压成型的传统工艺中,也可用于增材制造业(为选择性激光烧结SLS技术提供粉末和为3D打印提供线材)来生产汽车、玩具和电子产品的零部件。

    2016年6月10日
    1.8K00
  • Advanced Materials:全方位降缺陷协同工艺造就强硬石墨烯纤维

    但是,相比单个石墨烯的优越性能,石墨烯纤维的性能远没有达到人们的预期。这主要是是由于石墨烯纤维多级结构中存在很多致命缺陷,如单个石墨烯片的原子缺陷、纳米尺度的边界与空洞,以及心-壳结构与在宏观、微观尺度无序取向的表面。目前,虽然研究人员通过一些途径在一定程度上降低了这些缺陷对石墨烯纤维性能的影响,但是也只能从某一方面改善石墨烯纤维的性能。

    2016年5月27日 科研进展
    1.9K00
  • 石墨烯就像一只拥有巨大光电潜能的老虎 现在它从笼子里放出来了

    有了这项发现,研究人员可以创建一种更高效的器件,让采集光子时可以有更多电子的回馈。未来的工作将会去发掘如何将激发电子汇整成电流,以达到最优化的能量转换效率,并且再移除一些他们超晶格里恼人的问题;像是需要磁场。但他们仍然深信,在光子与电子间的这个高效过程将会带来重大的进展。

    2016年5月24日
    1.7K00
  • 中科院合肥物质研究院 研发出重金属污染物吸附新材料

    日前,记者从中科院合肥物质研究院获悉,该单位固体所环境与能源纳米材料中心在重金属污染物治理领域的研究取得重要进展,成功制备出了三维石墨烯/二氧化锰复合气凝胶材料,该材料对重金属有很好的去除性能。相关研究成果已发表在英国皇家化学会期刊《材料化学杂志A》上。

    科研进展 2016年5月12日
    1.6K00
  • 点亮雨天的新能源之光 ——我国科学家研发可在雨天发电的太阳能电池

    在文章中,唐群委不仅记述了他带领科研团队开展新型太阳能电池研发的曲折历程,也详细阐释了这一可在雨天发电的太阳能电池的工作原理,从而使科学界和产业界向“全天候太阳能电池”迈进的梦想又近了一步。霎时间,这一发明成为太阳能学术界和光伏产业界关注的焦点。

    科研进展 2016年5月12日
    2.9K00
  • 上海大学刘建影教授团队开发出新方法有效提高石墨烯基薄膜的散热效率

    这些结果为在基板上的石墨烯基薄膜功能化,从而为电子与电力系统热管理解决方案提供了直接和明确的证据。刘建影教授说“总之,我们认为我们找到了一把提高石墨烯基薄膜散热效率的金钥匙,我们的工作开辟了大规模应用石墨烯基薄膜散热的新途径”。

    2016年5月12日
    2.1K00
  • 提高石墨烯基薄膜散热效率

    近日,上海大学教授、中瑞微系统集成技术中心主任刘建影团队开发出一种石墨烯功能化的方法,该方法能有效提高石墨烯散热片的散热效率。相关成果已在线发表于《自然—通讯》。

    科研进展 2016年5月10日
    1.5K00
  • 海大研发石墨烯太阳能电池板 可实现雨天持续发电

    5月9日,记者从市科技局获悉,中国海洋大学唐群委教授牵头的研发团队成功研发出以石墨烯为材料的新型太阳能电池板,可在雨天实现持续发电。该成果在光伏发电领域产生强烈反响,为下一步打造“全天候太阳能电池”奠定了重要基础。

    科研进展 2016年5月9日
    2.7K00
  • 清华大学化学系李景虹教授团队项目“石墨烯的电分析化学和生物分析化学研究”获2015年国家自然科学二等奖

    从2006年起,清华大学化学系李景虹教授团队以石墨烯电化学规律的研究为基础,针对生物传感对灵敏度、选择性的需求,围绕石墨烯电化学、生物传感及细胞成像新方法开展了系统深入的创新性研究。他们的项目成果“石墨烯的电分析化学和生物分析化学研究”获得2015年国家自然科学二等奖,五位完成人分别是李景虹、王颖、刘洋、陈达、唐龙华。

    2016年5月5日
    1.9K00
客服

电话:134 0537 7819
邮箱:87760537@qq.com

返回顶部