科研进展
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科学家用具有导电特性的石墨烯纳米带制作纳米电路
美国威斯康星大学麦迪逊分校(UW)和美国能源部阿贡国家实验室证实了一种控制锗晶体表面的石墨烯纳米带生长的新方式,这一发现可引起电子电路革命。
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复旦大学学生团队研发应用于脑血管病治疗的“智能水凝胶”
实验团队选取并试验了几十种材料,进行了大量的筛查和验证工作,最后选择了以石墨烯为主料,分别制造了pH及温度响应型的水凝胶。当两种水凝胶注入靶血管后,会在人体pH值或体温作用下,自动完成由液体变为固体的反应,不需辅助溶剂,可单独完成栓塞术。与现有栓塞剂相比,新研发的水凝胶成分简单、保存方便、易大规模生产、操作简单,不粘管,最大限度避免了手术中的血管损伤和出血。目前,在兔大动脉栓塞模型、兔颈动脉瘤模型及猪动静脉畸形模型上均证实了两种水凝胶的有效性,同时他们在大鼠体内进行了毒理试验,远较同类研究观察时间更长,以期待更为严谨全面地获取新型液体栓塞剂的各项临床试验指标。
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科学家打造石墨烯涂层织物 以检测危险气体
石墨烯氧化物涂层织物对于汽车尾气产生的污染物 – 二氧化氮非常敏感。在测试过程中,该织物能在0.25 ppm的二氧化氮当中暴露30分钟,即可对穿戴着发出警告,这种浓度比EPA公布的上限高出不到5倍。研究人员表示,涂层工艺简单使它可以大规模生产。
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中科院宁波工研院石墨烯/金刚石异质结构研究获突破
中科院宁波工研院(筹)高级工程师戴丹和她的研究团队进行的一项浙江省自然科学基金资助的“石墨烯/金刚石异质结构的原位生长和界面控制机制的研究”,发现了金刚石是用于核辐射探测的最佳材料,自主创新用微波等离子体CVD技术生长高质量单晶金刚石,并且首创用优异物理特性的石墨烯在金刚石膜表面原位合成,取得了良好的导电性能,有望研制成功世界最先进的CVD金刚石薄膜核辐射探测器。
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英国开启新项目探讨石墨烯OLED封装薄膜可行性
经过一年的努力,Gravia项目合作伙伴预计到项目结束时可提供一种可行的材料和工艺系统。利用石墨烯的独特属性,该项目旨在获取一种柔性、透明、强健、防水的屏障材料。
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石墨烯中的电子分散过程
由大阪大学、东京大学、京都大学以及国家材料科学研究所的组成的联合研究团队在量子霍尔领域对石墨烯p-n结进行了精确地电流波动(噪声)测试。
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无惧子弹的“石墨烯防弹衣”
中国科学院上海硅酸盐研究所的研究人员利用细小的管状石墨烯构成一个拥有与钻石同等稳定性的蜂窝状结构,从而创造出了一种泡沫状材料,这种材料不但非常轻,而且还能抵抗极强的冲击力。据了解,这种材料的强度比同重量的钢材要大207倍,而且能够以极高的效率导热和导电。
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张远波课题组发表有关双层石墨烯谷自旋电输运调控的最新研究成果
石墨烯优异的导电性、导热性以及机械性能使其具有广阔的应用前景,其特殊的物理性质也为研究者进行基础物理研究提供了平台。此次张远波教授课题组观测到的谷自旋的输运行为也是利用了“双层石墨烯的空间反演对称性能够由垂直电场控制”这一特点进行探索的。
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新加坡南洋理工大学申泽骧教授来校交流
近日,应物电学院和光学学院的邀请,南洋理工大学材料科学与工程学院与物理与数学学院教授、跨学科研究生院项目主席申泽骧教授做客沙河校区,为电子科技大学师生带来题为《石墨烯在纳米电子学的潜在应用研究与性能调控》的精彩讲座。
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北京发布10项先导与优势材料领先成果
此外,今天发布的代表性成果还有:12纳米碳纳米管集成电路、植入式长效自充电纳米能源包、1200V/10A碳化硅BJT三极管、高性能磁致伸缩材料及其应用、超级石墨烯玻璃复合材料制备技术、高效纳米纤维滤膜及建筑和交通工具用高透明纳米隔热节能膜。
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港媒揭秘中国坦克超级材料:轻如气球 坚如金属
中国科学院上海硅酸盐研究所的研究人员领导的这项研究称,研究人员利用细小的管状石墨烯构成一个拥有与钻石同等稳定性的蜂窝状结构,从而创造出了这种泡沫状材料。
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陈义旺团队研究石墨烯性能获重要进展
采用芳基重氮盐对还原石墨烯进行功能化,得到具有高分散性的功能化石墨烯。在催化剂作用下,功能化石墨烯通过芳基C-C耦合形成三维框架,石墨烯片层之间的芳基通过共价键连接相邻的石墨烯片层,起到柱撑、防止石墨烯片层再堆叠的作用。这种三维柱撑石墨烯框架材料比还原石墨烯具有更高的比表面积,在超级电容储能中体现了优异的性能。基于该三维柱撑石墨烯框架材料的超级电容器件比基于还原石墨烯的超级电容器件具有更高的比电容和循环寿命。
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石墨烯橡胶纳米材料领域获突破
该技术制备的石墨烯橡胶复合材料力学性能优异,且具有高的电导率和气体阻隔性,可广泛应用于高品质轮胎、特殊密封圈、高性能减震器、橡塑复合材料等。
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上海发现三维石墨烯管的“超级材料” (附股)
最近,中国科学院上海硅酸盐研究所、宾夕法尼亚大学和北京大学合作研究,毕辉、陈一苇和黄富强等发现了一种三维石墨烯管的“超级材料”(图1),属于一种新型的具有分级多孔结构的cellular material,兼具远优于已有碳材料的强力学、低密度、高导电等特性。
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温州大学王舜教授课题组在氢燃料电池领域取得系列重要进展
温州大学化学与材料工程学院王舜教授课题组在氢燃料电池中的电催化氧还原和太阳能光催化制氢领域取得系列重要进展。