科研进展
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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”。
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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》。
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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。
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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。
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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。