无转移
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刘忠范AM:给紫外LED装上垂直石墨烯纳米片“散热器”
研究者开发了一种垂直石墨烯散热结构有效提升了紫外LED器件的散热性能。实验和理论分析表明,垂直石墨烯缓冲层可以作为一种良好的散热增强材料,为解决LED应用中的散热问题提供了一种新的策略。
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重庆研究院在高灵敏石墨烯触觉传感领域取得重要进展
柔性触觉传感器为机器人提供感知外部力学环境的能力,是机器人实现智能化的必备条件。石墨烯新材料的发展,为下一代高灵敏柔性触觉技术的发展提供了新的解决路径。
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专访中国石墨烯领军人物:刘忠范院士及他的团队
石墨烯,因其拥有独特的物理性能而被广泛关注。日前,石墨烯领域的领军人物,同时也是《物理化学学报》的主编——刘忠范院士,分享了他的研究经历并对国内外石墨烯行业进行了分析。
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北京大学与北京石墨烯研究院2019年联合招聘博士后及高级研发人员启事
超级石墨烯玻璃研究部致力于把石墨烯新材料与古老的玻璃完美地结合起来,赋予传统玻璃全新的性能,让石墨烯搭乘玻璃载体,走向市场、走进日常生活。超级石墨烯玻璃是玻璃大家族的新成员,具有高导电性、高导热性、生物相容性以及高强度等卓越特性,有望成为石墨烯新材料的杀手锏级应用,推动传统玻璃行业的升级换代。
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苏州大学&北京大学J. Mater. Chem. A:利用泡沫铜辅助的PECVD技术直接可控制备柔性石墨烯玻璃
本文设计了一种泡沫铜辅助、等离子体化学气相沉积技术,实现了在各种柔性玻璃基底上直接可控生长石墨烯。所获得的柔性石墨烯玻璃具有良好的柔韧性,导电性,可调的透明度以及较好的宏观均匀性。此外,利用这种方法还可实现在柔性玻璃基底上异质原子(如氮原子)的掺杂和5.5英寸大面积柔性石墨烯玻璃的快速制备。
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Science | 畴区自校准融合制备晶圆级单晶六方氮化硼(hBN)
作者认为不同的圆形单晶畴区之间会因为库伦相互作用(路易斯酸B与路易斯碱N)而导致畴区旋转,这种神奇的运动要一直持续到畴区边缘找到合适的拼接晶向并无缝拼接才会停止,进从而形成整张单晶薄膜。
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苏州大学张力教授 PECVD法制备垂直石墨烯阵列用于稳定金属锂负极
近日,苏州大学能源学院、能源与材料创新研究院张力教授及合作者设计了一种原位构建锂负极宿主的新策略,采用等离子体增强化学气相沉积(PECVD)技术在三维泡沫铜表面直接生长垂直石墨烯纳米墙,从而获得石墨烯-铜泡沫(Cu@VG)复合材料。
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武汉大学Adv. Mater.综述:石墨烯在液体表面的可控生长
本文着重介绍了石墨烯在液体表面的可控生长。由于独特的催化生长和蚀刻行为,研究者能够在液态表面获得具有均匀单层、可控形貌和多级结构等特征的石墨烯晶体。
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北京大学刘忠范院士Adv. Mater.综述:传统玻璃表面上的石墨烯CVD生长方法和机理
刘院士的团队希望为大家提供在各种商业玻璃上CVD法直接生长石墨烯的技术综合指南。本文从石墨烯在玻璃上生长的基本过程和挑战开始,对于软化点超过1000℃的耐高温玻璃,如石英或蓝宝石玻璃,可以通过碳前体在高温下的非催化热分解实现石墨烯的生长。对于普通玻璃,如钠钙玻璃,其软化点远低于低于石墨烯的生长温度,则发展了熔融床CVD技术。
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利用石墨烯作为生长缓冲层来实现高亮 LED 的新策略
中国科学院半导体研究所半导体照明研发中心与北京大学纳米化学研究中心刘忠范院士课题组合作,在石墨烯上外延氮化物取得了系列进展,提出直接利用石墨烯作为生长缓冲层来实现高亮 LED 的新策略。
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刘忠范AM: 石墨烯在传统玻璃上直接CVD生长的方法和机制
石墨烯在玻璃上的直接生长可以避免繁琐的转移过程,并赋予传统玻璃显著的导电性和导热性。石墨烯和玻璃的这种组合产生了一种新型玻璃,即所谓的“超级石墨烯玻璃”,从基础研究和日常生活应用都引起了极大的兴趣。
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揭秘石墨烯“黑”技术 访北京石墨烯研究院院长刘忠范院士
北京石墨烯研究院会给我们带来哪些石墨烯新技术、新产品,又是如何探索杀手锏级的应用,尤其是规模化的制备技术呢?北京石墨烯研究院院长刘忠范院士向记者讲述了我们不知道的石墨烯“黑”技术。
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北京大学JACS:首次证明石墨烯/钙钛矿界面的超快电荷收集
实验揭示了清洁界面的石墨烯可以在超短时间内(~100 fs)收集钙钛矿带边的光生载流子,收集效率接近99%。仅在约50 fs内,石墨烯就能提取钙钛矿的深带热载流子,比钙钛矿自身的载流子弛豫和冷却快几个数量级,这归因于石墨烯独特的狄拉克线性带结构。清洁界面的石墨烯可作为理想的电荷收集层和电极,有望用于未来的二维光电/光伏领域。
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石墨烯在锂空气电池中的应用
石墨烯作为导电碳材料家族的新成员,在锂空气电池领城具有重要的应用前景。一方面,石墨烯材料的边缘或结构峡陷能够降低放电过程中产生的过电势,且与其他催化剂间的协同效应可以进一步增强催化作用;另一方面,以石墨烯微片为结构基元构筑的多孔结构能够为空气电极提供高比表面积和较大的孔体积。可以有效提高锂空气电池的容量。
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德国莱布尼茨固态与材料所ACS Nano:(半导体工艺兼容的)在氧化硅绝缘基底上直接生长的大面积均匀单层石墨烯
第一作者逄金波博士等利用10页正文和33页支撑材料的篇幅,向二维材料的研究人员和其他读者展示一个三明治结构的样品放置方式,来精确控制气源的引入,在绝缘基底上,实现石墨烯单层薄膜的自限制生长过程。本文系统地研究生长过程中的生长机理、时间依存以及晶畴长大过程中的融合成膜以及晶界的形成过程。