浙江大学

  • 浙大高超教授/李拯研究员:湿法纤维融合方法自组装的石墨烯纤维宏观结构

    本文展示了一种多功能的湿法纤维组装策略,以氧化石墨烯纤维为结构单元,制造了多种石墨烯宏观组装材料,涵盖了2D(GOFPs,AGOFPs,JGOFPs)和3D(GFAs)结构。所有这些结构都是由石墨烯纤维组装,没有使用其它添加物。

    2022年6月24日 科研进展
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  • 浙大高微微课题组《J POULT SCI》:综述-弹性石墨烯气凝胶的设计、制备和应用

    首先介绍和讨论了各种制造技术,并比较了它们的优缺点,重点介绍了无模板组装工艺和模板辅助组装工艺。然后,总结了影响石墨烯气凝胶压缩性和弹性的因素,包括构建块的固有特性、组成材料和结构设计,以及它们的广泛应用。最后,讨论了该领域目前面临的挑战和未来的前景。

    2022年6月20日 科研进展
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  • 追梦新时代,共创烯未来!6.6第四届国际石墨烯日顺利召开!

    中国石墨烯产业技术创新战略联盟理事长李义春、秘书长胡振鹏、副秘书长戴石锋、中国化学纤维工业协会副主任王永生、石墨烯复合纤维共同体研究院院长高超、中国技术创业协会科技创新生态发展联盟理事长赵斌元、浙江大学彭蠡等代表出席了线上分享会。

    2022年6月7日 产业新闻
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  • 用于高性能电容去离子的阴离子动力学选择性石墨烯阳极和阳离子能量选择性MXene阴极

    这项工作通过调整纳米多孔石墨烯(NGF)阳极的孔径来实现基于离子动力学差异的选择性阴离子吸附;这一系列实验以MD模拟研究的扩散动力学为指导。基于吸附能差的阳离子吸附是由功能化的MXene阴极实现的,由DFT计算指导。MX NGF电极的形态和结构通过SEM、HRTEM、XPS和纳米红外测量来表征。选择性、可逆和无阻碍的离子传输通过EQCM测量和CDI性能测试得到验证和证明。最后,使用MX阴极和NGF阳极制备的非对称CDI电池在5000 mg L-1 NaC 溶液中表现出49 mg g-1的优异SAC和2.92 mg g-1 min-1的高ASAR以及优异的循环稳定性(前15个周期后100个周期无明显下降)。

    2022年6月2日 科研进展
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  • Nat. Electron.:石墨烯电荷注入型光电探测器

    近日,浙江大学徐杨教授、俞滨教授、高超教授、南京大学王肖沐教授和美国加州大学洛杉矶分校段镶锋教授(共同通讯作者)等合作报道了石墨烯电荷注入型光电探测器。

    2022年5月16日 科研进展
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  • 长安大学、浙江大学Appl. Surf. Sci.|氧化石墨烯调控等离子体电解氧化反应实现超低孔隙率、高耐蚀陶瓷膜层方案

    本研究设计了一种原位制备超低孔隙率高耐蚀膜层的新方法。利用氧化石墨烯调控反应过程及放电行为,在钛合金表面实现了孔隙率和孔形貌可控的高耐蚀膜层的制备。预计此原位PEO工艺可以应用于铝、镁合金等轻合金的表面强化处理并广泛的在工程领域得到应用。

    2022年5月10日 科研进展
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  • 浙江大学涂江平教授EnSM:Li3N/Li-Al合金助力超薄石墨烯基锂金属负极应用于固态电池

    该工作结合一种简便的非接触式热辐射还原方法制备得到三维超薄Li-AlN/rGO(LAG)复合锂金属负极,此协同改性策略为实现高性能固态锂金属电池提供了一种设计思路。得益于协同改性策略,将LAG超薄锂负极与磷酸铁锂(LFP)匹配碳酸酯基聚合物固态电解质,LAG||LFP全电池在0.2C的倍率下循环200圈之后,容量保持率约为86.3%。此外,组装的固态软包电池展现出优异的柔韧性和安全性。

    2022年5月9日 科研进展
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  • 浙大等《Adv Mater》:2D种子拓扑石墨化方法制备高导热碳纤维

    本文,浙江大学高超、刘英军、许震、上海交通大学国凤林等研究人员在《Adv Mater》期刊发表论文,研究提出一种2D种子拓扑石墨化方法,将2D石墨烯纳米片氧化物晶种组装在PAN前驱体中,实现调节和缓解石墨化过程中的拓扑不相容性。这种方法实现了强机械力学强度和高达850 W/mK的导热率,这种性能比市售PAN碳纳米纤维材料的导热性提高一个数量级。

    2022年5月6日
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  • 仿生石墨烯纳米孔中浓度依赖的动态离子电导切换行为

    研究人员通过这一项目在仿生石墨烯纳米孔中系统地研究了浓度依赖的离子门控传输行为,并采用分子动力学研究了离子可逆吸脱附机理的物理图像,为生物体系离子通道中的物质传输提供了新的理解。

    2022年5月5日 科研进展
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  • 浙大徐杨、高超等团队《Nature Electronics》:石墨烯/硅室温宽光谱光电探测器

    在浙江大学交叉创新思想长期引导下,浙江大学微纳电子学院徐杨教授团队、高分子系高超教授及国内外相关团队长期合作,从新材料创新入手,整合CCD和CMOS光电器件架构优势,将硅与单层石墨烯、体相石墨烯膜集成为电荷注入型光电器件,突破硅基器件红外探测极限,初步解决了超宽光谱室温探测的科学难题。

    2022年5月3日 科研进展
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  • 浙江大学高分子科学与工程学系高超教授课题组招聘博士后

    从事石墨烯等低维纳米材料电子器件的相关应用研究;导师分配的其他科研任务。

    工作机会 2022年4月26日
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  • 浙江大学陈宝梁:AgNP@g-C3N4插层石墨烯纳滤膜,高效水净化及自清洁!

    氧化石墨烯(GO)作为一种极具吸引力的2D碳纳米材料,已被广泛用作纳米构建模块以制备具有层状结构的先进纳滤膜。相邻GO纳米片之间的2D亚纳米通道可以充当分子筛,允许比通道小的分子穿透,同时阻止所有较大的溶质。因此,GO基膜被认为在水净化、分子分离和脱盐方面非常有前景。然而,GO纳米片在水中的静电斥力使得GO基膜不稳定,从而严重阻碍其在实际水处理过程中的应用。

    2022年4月2日 科研进展
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  • 硼催化石墨化策略制备高导电石墨烯膜

    拉曼光谱和XRD的结果表明,与纯的GPs相比,在较低热处理温度下,催化剂的加入有助于GPs结构缺陷的修复,提高其石墨化程度。催化动力学研究表明,硼的加入能显著降低石墨化反应的活化能,加快石墨化过程。在2000℃下热处理,加入硼催化剂的GPs电导率约为3400 S·cm-1,比纯GPs高47%,石墨化度提高了80%。硼催化石墨化是降低GO石墨化温度、大幅降低GPs生产成本的有效方法,获得的GPs可广泛应用于柔性器件、电磁屏蔽等领域。

    2022年3月30日 科研进展
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  • 浙江大学《ACS AMI》:通过按压剥离使用可扩展石墨烯:一种坚固且可存储的胶带

    本文将CVD合成大规模石墨烯的优势与微机械剥离石墨烯的快速可用性相结合,并开发了一种坚固且可存储的石墨烯胶带。它可以通过简单的胶带切割、压制和剥离在目标基板上获取、图案化和逐层外延大面积均匀石墨烯,并且通过多种表征证明了释放的石墨烯的高物理和电学性能. 机理研究表明,初始和最终界面处的水诱导能量差异在石墨烯的成功释放中起着最重要的作用

    2022年3月25日 科研进展
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  • 《InfoMat》:基于宏观组装石墨烯纳米膜的室温高速中红外探测器

    工作打开了从低成本商业化的单层氧化石墨烯到高结晶宏观材料再到高性能光电子器件的新道路,首次构建了大面积高结晶度宏观组装石墨烯纳米膜/硅的肖特基结室温高速中红外光电子器件。通过纳米膜的体相效应显著提高石墨烯的光吸收率至40%,强化石墨烯的光热电子发射效应,突破了半导体带隙对可探测波长的限制,且与硅CMOS工艺兼容,为传统光电子探测器的波长扩展提供了新思路。

    2022年3月25日 科研进展
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