科研进展
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上海交大披露新技术 可折叠的电视等有望面世
上海交通大学31日披露,该校物理与天文系教授陈险峰与陶海华博士科研团队,研发了具有自主知识产权的紫外光/臭氧真空型设备,通过利用紫外光化学反应对石墨烯进行清洗和掺杂,有效提高其导电性能,使它在产业化过程中作为一种透明导电材料,让可卷曲的电视、电脑、手机变成现实。
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波兰发现低成本生产最薄最坚硬纳米材料石墨烯方法
据波兰的媒体报道,罗兹理工大学与华沙电子材料技术研究所的科学家合作找到了一种新的方法,通过这种方法可以以不到300美金每平方厘米的价格大规模生产石墨烯这种神奇的纳米材料。波兰研究人员表示,相关的生产设备明年就可以出售给国外的用户。
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世界最薄氧化石墨烯过滤膜问世
美国南卡罗来纳大学的工程师研制出世界上最薄的氧化石墨烯过滤膜。这种薄膜拥有较高的渗透选择性——氢气和氦气能够轻易通过这种薄膜,而其他气体,例如二氧化碳、氧气、氮气、一氧化碳以及甲烷等通过的速度则要慢得多。并且,它最大的特点在于其厚度不到2纳米。
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石墨烯海绵或可用于环保除污
东南大学-FEI纳皮米中心近期用废棉花成功研制吸附率达自重约600倍的石墨烯海绵结构材料,该材料不吸水却可以吸附油脂等无机物,可用于清理海上原油泄漏、化学品污染、室内空气除臭等,有希望成为可快速产业化的一大方向。
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石墨烯基有毒气体纳米传感器
澳大利亚联邦科工组织 (CSIRO) 的科学家研发出新型纳米传感器,能够探测非常低浓度的毒性气体,比如氨气和二氧化氮,并且这种传感器可以通过水或者乙醇分子进行恢复。
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新型便携净水装置可同步除盐 在一些发展中国家和偏远地区有广泛应用价值
该研究团队中的韩昭君(音译)博士说,该装置中集成有一块经过等离子体处理过的碳纳米管增强水净化膜,将污水倒入一端,另一端出来的便是干净的饮用水。该装置可充电、价格低廉,并且比许多现有的过滤方法更有效。
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瑞士:政企联手打造雄厚创新实力
第五、积极参与国际科技创新合作。瑞士还与科技创新实力强的经济体强强联手,争取高水平的科技突破。如获得欧盟科研资金的瑞典“石墨烯”研发项目中就有苏黎世联邦理工学院、日内瓦大学等瑞士知名高校科研人员参与。
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苏州纳米所氧化石墨烯载药系统研究取得系列进展
GO作为纳米载药系统的主要优点包括:(1)具有超大的比表面,从而可以实现超高载药率;(2)具有很强的靶向性,容易在肿瘤部位富集;(3)功能化GO在生理条件下具有良好的生物相容性和稳定性。
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我科学家用新法制备多维石墨烯基复合材料
利用一种新兴的方法—喷墨印刷法成功制备了石墨烯和多金属氧酸盐的复合薄膜,并发现复合薄膜可用作生物传感器;利用水热的方法制备了三维结构的还原石墨烯/α-Fe2O3复合水凝胶,首次发现三维结构的石墨烯基复合材料有着优异的微波吸收性能。
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兰州化物所石墨烯量子点的应用开发取得新进展
中国科学院兰州化学物理研究清洁能源化学与材料实验室低维材料与化学储能研究课题组在石墨烯量子点用于超级电容器应用方面取得新进展。研究工作相继发表在近期出版的Adv. Funt.Mater.和Nanoscale。
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伊朗用石墨烯纳米薄片成功研发新型导电纤维
美通社近日消息,伊朗科研人员用石墨烯纳米薄片成功设计和制造出可调整导电率的导电纤维。获得的织物能用来制造电子纤维、智能纤维、抗电磁纤维、防水纤维及其他多种纤维。
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韩推出新型超强复合材料 拉伸强度是钢200倍
这项工作是一个重大的突破。前期在金属复合材料中使用石墨烯的尝试并没有发现点掺杂材料会导致强度增加。研究结果已发表在Nature Communications杂志上(“金属-石墨烯纳米层合复合材料中单原子层石墨烯的强化效应”)。研究人员在金属沉积的基体上用化学沉积方法(CVD)生长单层的石墨烯;然后再沉积上另一层金属,重复上述步骤,就能得到一个多层的金属-石墨烯复合材料。
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哈尔滨工业大学研发石墨烯复合膜 “纸”可测室内污染
记者从哈尔滨工业大学了解到,该校研发了出一种新技术,一张试纸就可测试生活环境中的气态有机污染物。据悉,这张纸是以石墨烯为载体的复合薄膜,发现室内污染它就会变色。
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中科院物理所等石墨烯外延及二维超晶格研究获进展
最近,中科院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)纳米物理与器件实验室张广宇研究员、时东霞研究员、博士生杨威等与复旦大学张远波教授、博士生陈国瑞、以及北京理工大学姚裕贵教授、博士刘铖铖等合作开展了六方氮化硼衬底上外延生长石墨烯以及研究相关超晶格电学输运性质测量方面的工作。
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我国首次实现锗基石墨烯大规模生长 将助推石墨烯在半导体工业界广泛应用
8月28日,记者从中科院上海微系统所获悉,该所信息功能材料国家重点实验室SOI课题组与超导课题组,采用化学气相淀积法,在锗衬底上直接制备出大面积、均匀的、高质量单层石墨烯。相关成果日前发表于《自然》杂志子刊《科学报告》。