科研进展
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阳光照亮石墨烯氧化物薄膜的智能化之路
近期,吉林大学孙洪波教授和张永来教授带领的研究团队在其首创的“激光还原石墨烯氧化物”的研究基础上,提出的利用太阳光还原石墨烯氧化物,并控制其还原梯度剪裁石墨烯氧化物薄膜表面、界面特性的新方法, 可以一步直接制备出具有含氧官能团分布梯度的石墨烯双层结构薄膜。
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石墨烯医疗应用还没走出实验室
在医学应用中,利用石墨烯作为传感器进行体外检测是重要的研究和应用方向,且有望产业化应用。体内治疗应用目前仍处于早期阶段,目前,还没有证据表明,石墨烯进入人体内会被降解或者排出,风险较大。

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湖南大学制备出新型重金属吸附剂
近日,湖南大学材料学院唐艳红副教授团队从重金属废水处理的关键因素――吸附剂入手,制备出新型双网络水凝胶重金属吸附剂,并获得国家专利授权。
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清华航院徐志平研究组揭示细胞与石墨烯界面的能量耦合与输运机制
论文研究指出,在由细胞与石墨烯构成的生物-纳米界面处水分子具有层状的结构。厚度为1至2纳米的界面层中水分子的扩散系数较体相水低,对其能量与信息交换有一定影响,可有效降低细胞与石墨烯之间的接触热阻。
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将石墨烯扩音器应用于手机市场
研究者们研发了一种两步法(冷冻干燥和还原/掺杂),来制备一个能发声的石墨烯气溶胶。一排由十六个这样的气溶胶组成的扩音器可以在四十瓦的电源上工作,堪比其他石墨烯基的声响系统。
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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。