科研进展
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“吹弹可破”的电子皮肤
这种科幻电影中的场景也许不久之后就会成为现实。近日,中科院半导体所超晶格国家重点实验室研究员沈国震课题组与中国人民解放军总医院教授姜凯合作,研制出一种基于石墨烯材料的新型柔性触觉传感器,实现了类似人体皮肤功能,可快速感知微小压力变化等,可应用于军事、医疗健康等领域。
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广西大学参加2016年第三届广西工业和信息产品展示会
4月29日,由广西工业和信息化委员会主办的2016年第三届广西工业和信息产品展示会在南宁国际会展中心开幕,我校应邀组织参展。自治区人民政府主席陈武、副主席陈刚、秘书长莫恭明,自治区工信委主任、党组书记束华等领导到我校“三维石墨烯新材料”展位参观指导,并详细了解广西大学三维石墨烯新材料的研究进展及产业化应用情况。
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《Science》:“氢”点石墨烯,画布添磁力
马德里自治大学的Iván Brihuega博士领导的来自西班牙、法国和埃及的合作研究团队在《Science》上发表文章,报告他们通过在石墨烯上添加氢原子,可以使其产生磁矩,而且这种可以在较大距离范围内产生铁磁性。
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李克强:把新经济指数和双创指数做成决策重要参考依据
李克强25日考察四川大学高分子材料工程国家重点实验室。该实验室发表SCI论文数在本领域全球排名第一。总理参观了实验室自主研发的世界首个石墨烯橡胶轮胎、首个国产血液透析器、锂电池隔膜成套新技术等成果。他鼓励科研人员要加快成果转化。
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利用石墨烯提升多孔碳材料的电催化性能
华南理工大学黎立桂、陈少伟研究团队以其此前所开发的热移除纳米模板法为基础,通过在石墨烯片层间引入介孔结构的氮掺杂多孔碳层而制备出“三明治”结构的石墨烯负载多孔碳复合材料,不但有效地防止了石墨烯团聚,而且同时解决了多孔碳石墨化程度低而引起的催化剂不稳定、导电性能差的问题。
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石墨烯增强碳纳米管网络结构及其应变传感器
国家纳米科学中心方英研究员、李昕明博士等人与合作者受到树叶、鸭蹼等自然结构的启发,设计了一种碳纳米管-石墨烯复合结构,并基于该结构实现了对循环小应变具有良好响应的的可穿戴应变传感器。
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石墨烯“褶皱”提高其光吸收性
伊利诺伊大学厄本那香槟分校的研究人员已经证实了一种新的研究方法,通过改变原子厚度的二维材料(如石墨烯)表面的机械应力,可以改变其吸光性和拉伸性能。结合柔性发光二极管,这种研究方法可以促进新型耐磨技术和综合生物医学光学传感技术的发展。
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以石墨烯为原材料的传感器可检测室内空气污染:且精度很高
英国南安普顿大学和日本先进科学技术研究所的科学家研发了一种以石墨烯为原材料的传感器,能检测出室内空气污染且精度极高。这一研究近日发表在《科学进展》期刊上。新研发的传感器可以感应到来自建筑、家具用品的二氧化碳分子以及挥发性有机化合物(VOC)气体分子。近年来,由个人居住环境中的空气污染引起的健康问题与日俱增。
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科学家研发石墨烯材料传感器可监测分子级气体浓度变化
日本北陆先端科学技术大学(JAIST)和美国南安普顿大学(University of Southampton)的联合研究团队以石墨烯纳米材料为基础开发了分子级空气质量监测传感器,能够以ppb级(十亿分率)的精度监测空气中CO2分子 和挥发性有机气体化合物浓度。
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中国科学家研发可在雨天发电的太阳能电池
中国海洋大学唐群委教授和云南师范大学杨培志教授的团队在这家德国期刊上的论文介绍,模拟雨滴在降落到他们研制的石墨烯材料(与一种染料敏化太阳能电池耦合)表面后,阳离子会与石墨烯共轭结构中的离域电子形成阳离子/电子双电层“赝电容”,而模拟雨滴在石墨烯表面的铺展–收缩过程为“赝电容”充、放电,从而产生电压和电流。
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氧化石墨烯功能分离膜
清华大学朱宏伟教授课题组与日本材料科学研究所的马仁志博士合作,设计了一种由带负电的GO和带正电的氢氧化物纳米片构成的分离膜,实现了受电荷调控的选择性离子传输。所得到的全纳米片异质组装复合薄膜具有一系列优点,例如,制备方法简单、强度高、大面积、可独立存在、柔性、半透明。复合薄膜的层间距对湿度变化不敏感,保证了其液相传质应用过程中的结构稳定性。
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Nature Communications–碳氧化硅玻璃和石墨烯组成的复合柔性纸电极增加锂离子电池的寿命
硅和石墨烯具有较高的理论承载力是很好的锂电池负极材料,但其能量密度低、效率低、稳定性差等问题限制了其实际应用。在这里我们报告一个由碳氧化硅玻璃颗粒嵌入到化学改性的石墨烯矩阵中组成的自立式阳极材料。简化的多孔氧化石墨烯矩阵被用作高效的电子传输体,是稳定结构的集电器,它和非晶碳氧化硅共同使用能使锂电池拥有高的库伦效率。在1020次循环中,纸电极的能量密度达到588mAhg-1,而没有出现机械故障的迹象。
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阐明氧化石墨烯与污染物复合毒性作用机制
中科院合肥物质研究院技术生物所许安课题组,围绕环境中分布广、毒性强的持久性有机污染物多氯联苯,利用体外高灵敏度基因突变检测模型,阐释了氧化石墨烯与多氯联苯复合细胞毒性及遗传毒性的作用机制。
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要爽就来冰工厂:石墨烯复合材料变身LED的酷爽冰棒
目前,台湾研究人员已经开发出了一种可以真正代替厚重、坚硬的铝制散热片。该研究团队声称使用聚酰胺(PA)和还原氧化石墨烯(rGO)制备的散热片,能够使LED灯内部更有效地散热。