科研进展
-
防不胜防:外媒称俄军新型电子战系统可刺瞎对手
报道认为,把光学等最新技术应用到无线电电子对抗中,包括使用石墨烯电子器件,将有助于解决压制未来所有多雷达阵地的问题。
-
石墨烯电极有助修复感知功能
英国剑桥大学29日发布的一项研究成果显示,研究人员成功将石墨烯电极植入小鼠脑部,并直接与神经元连接,这项技术未来可用于修复截肢、瘫痪甚至帕金森氏症患者的感知功能,协助他们更好地康复。
-
新型石墨烯纳米带环氧涂层能实现飞机机翼覆冰的融化
近日美国德克萨斯州莱斯大学的科学家创建出一种全新的石墨烯纳米带环氧涂层,在被施加电压后,能通过产生的电热实现覆冰的融化。另外这种涂层还能为飞机提供电磁屏蔽层,帮助保护飞机免受雷击。
-
石墨烯渗透膜材料的最新研究进展:结构,传质机制及潜在应用
综上所述,石墨烯及其衍生物薄膜材料的制备与传质应用领域已取得了重要研究进展,为进一步研究与应用奠定基础。尽管该领域仍存在诸多问题,但同样存在巨大探索空间和应用可能性,值得在未来投入更大的研究精力以实现工业化应用。
-
用于高能量锂空气电池的新型三维纳米多孔石墨烯材料
上海交通大学陈明伟教授及其研究团队成功开发了一种新型三维纳米多孔石墨烯材料,该材料应用于锂空气电池可以有效提高电池的能量密度和循环稳定性。
-
石墨烯下一个应用方向:人造皮肤
看来,石墨烯除了很有可能成为未来仿生学和健康追踪设备的重要超级材料外,随着人造皮肤的感知能力得到进一步的提升,它还可以作为次世代的新型用户交互界面。
-
新方法能在几飞秒内操控电子 有助研制高效太阳能电池
MIT的物理学副教授帕布罗·贾里罗-海瑞罗和同事在以往实验中曾设计过一个极薄的“三明治”微装置,上下两层是石墨烯,中间是一层绝缘氮化硼。通过改变电压和光照强度,他们发现,特定的电压和波长的光照能在中间层产生较强电流,这表明高能电子在上下石墨烯层之间实现了隧穿且没有损失太多能量。
-
神经形态芯片获得重大突破 石墨烯成了“海绵”
如今,普林斯顿大学的研究人员展示了一种石墨烯材质的光学电容器。这种光学电容器能够保证光学神经形态电路中激光晶体管的稳定工作。
-
单层石墨烯封装非贵金属催化剂让电解水变得更高效
在长期深入研究碳纳米材料催化的基础上,进一步发展为催化剂“穿铠甲”的概念,利用SBA-15的孔道对金属纳米颗粒尺寸的限域作用,通过化学气相沉积法成功实现了均一的单层石墨烯壳层封装3d过渡金属及其合金纳米粒子。
-
石墨烯基复合光催化材料的研究进展
该综述论文结合徐艺军研究小组过去几年在石墨烯基复合光催化材料方向上的工作积累,系统地总结了近年来石墨烯基复合光催化材料研究中的基本问题,包括“石墨烯”这一术语的规范使用,不同类型石墨烯的区分、相应的合成方法及其优缺点,石墨烯基复合光催化材料的制备与分类,石墨烯在复合光催化材料中的作用,提高石墨烯基复合材料光催化性能的关键因素,以及石墨烯复合材料的光催化应用等。
-
青岛成功研发石墨烯基锂离子电容器
近日青岛市储能产业技术研究院成功研发出高能量密度锂离子电容器,专家鉴定总体达到国际先进水平。该技术突破了石墨烯复合电极设计与批量制备、可控均匀预嵌锂、充放电胀气抑制及特殊集流极片涂布等技术难题,掌握了石墨烯基锂离子电容器制备技术和工艺,设计建设了国内第一条锂离子电容器的中试生产线,研发出了最高容量3500F/4V型锂离子电容器单体,该器件具有能量密度高、循环性能好,低温性能良好等优势。
-
石墨烯技术取得重大突破:能应用于纳米电子元件中
项目负责人帕特里克·汉博士在发布会上讲道:“目前,在生产石墨烯纳米带上我们所遇到的问题就在于如何在分子层面上将它们相互连接。而且,在带电粒子经由该连接点在纳米带间移动的时候也有来自许多的未知变量的阻碍。现在研究的关键就在于设计出能够使电子在石墨烯纳米带间畅通无阻的连接点。”
-
海外科学家屡获殊荣绽“华”彩 领域多元百花齐放
此外,英国曼彻斯特大学胡之润课题组近日在《科学报告》上发表了关于石墨烯在无线通信领域应用的“突破性”成果,为智能的、无电源的健康监测、手机等联网设备与衣物融合以及“智能皮肤”等应用方面开辟了新的道路,该课题组核心成员是华人科学家以及部分中国留学生。
-
清华大学 石高全小组石墨烯液晶研究获进展
氧化石墨烯已成功用于制备高强度石墨烯纤维及薄膜。普通尺寸的氧化石墨烯,形成高取向的向列相液晶需要很高的浓度,但高浓度却不适合制备低密度的石墨烯气凝胶。因此开发出新方法使氧化石墨烯在低浓度下形成液晶来制备取向石墨烯气凝胶是问题的关键。
-
共价键构成的石墨烯-碳纳米管混合结构作为高效导热界面材料
由于碳纳米管与其他材料的接触面积太小,使得两者间的接触热阻要远大于碳纳米管的本征热阻。石墨烯作为二维材料,可以提供较大的接触面,并且具有优异的平面内导热性能。但是多层石墨烯层间的范德华力导致了较大的层间热阻,使得其垂直于平面方向(c-axis)的热导率要比平面内热导率低超过2个数量级,显示出明显的各向异性热传导。因此,石墨烯的层间热阻极大地限制了其在导热界面材料方面的应用。