北京航空航天大学
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北航《Small》:激光诱导石墨烯离子梯度复合薄膜,实现百小时稳定高功率发电!
研究提出了一种复合工程策略。该复合薄膜通过一步法制备质子/阴离子共掺杂聚苯并咪唑(PBI)与亲水性激光诱导石墨烯(LIG)电极,实现了可在同一聚合物体系内可编程构建单离子与异离子梯度构型的离子梯度平台。
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液态金属桥接垂直石墨烯导热垫:高面外热导率(k⊥) 151W/mk,2.09 MPa低压缩模量热界面材料,性能优于莱尔德T‑flex700
北京航空航天大学研究团队将聚丁二烯封装液态金属(LM@PB)与垂直取向石墨烯薄膜(GFs)复合,制备得到 LM@PB/GF 复合热界面材料。通过溶剂辅助超声分散制备均匀稳定的 LM@PB 浆料,并采用硅烷改性强化石墨烯薄膜与 LM@PB 之间的界面结合。利用堆叠‑切割工艺构建**双连续导热通路**,实现高效的面外导热。
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北航《Carbon》:跨尺度构建Co₃Se₄/CNFs@rGO复合气凝胶,用于高效宽带电磁波吸收
本研究采用电纺技术结合一系列后处理工艺,制备了具有1D/2D分级结构的Co₃Se₄/CNFs磁性功能组分。随后,将这些组分作为功能性填料掺入3D rGO基体中,并通过发泡和冷冻干燥技术构建出宏观气凝胶金字塔楔形阵列(CSC-PGA)。
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人才聚 产业兴 生态优 一场创业大赛折射北京创新引力
北京航空航天大学化学学院教授李景团队的“基于石墨烯gFET技术的宠物疫病秒级诊断芯片与AIoT预警系统”项目,将自研芯片与AI大模型技术平台结合,闯入决赛。深耕基础研究多年的李景首次创业,将实验室成果“摆上货架”。“同类型产品价格约为100-200元,我们将单次检测成本降到10元左右,检测时间压缩到秒级。”李景说,团队已完成超5000份临床样本检测,正推进订单落地。
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北航《JMCA》:激光诱导石墨烯褶皱双模态传感器,用于可穿戴与智能机器人
研究提出了一种褶皱双模态传感器(CBS),用于应变和接触感知。该传感器通过一步激光诱导石墨烯(LIG)图案化工艺制备,应变单元与接触单元高度集成于同一聚酰亚胺(PI)薄膜上,实现了接触信号与应变信号的同步监测。
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北京航空航天大学郭林院士: 高通量选择性锂筛分膜:非晶Ni (OH)₂纳米片插层氧化石墨烯的设计与性能
围绕这些问题,科研工作者提出了诸多改性策略(如GO部分还原、共价交联、纳米颗粒掺杂),虽能一定程度抑制溶胀、提升选择性,但往往以牺牲通量为代价。近年研究发现,非晶纳米材料因缺陷丰富、活性位点多、结构柔性强,可显著提升离子扩散能力,为解决上述矛盾提供新思路。基于此,本工作提出将非晶Ni (OH)2纳米片与GO复合,通过协同调控层结构与表面性质,同步实现高通量与高选择性。
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北航《Adv Sic》:超灵敏双谐振器石墨烯压力传感器,具有温度自补偿功能,用于航空航天、汽车制造
该传感器将薄硅膜上的压力敏感石墨烯谐振器与厚硅膜上的温度补偿石墨烯谐振器共同封装于真空阳极键合腔体内,通过计算两者共振频率差值消除温度依赖性。真空封装与SiO₂边缘沉积共同抑制环境扰动,确保频率基准稳定性。
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屏蔽效能最优6G通信材料亮相
杨树斌团队创新性地提出了一种“刚度介导”合成策略,通过精准调控二维碳化物和碳氮化物原子层的弯曲刚度,构建出一系列由层间氢键耦合的新结构,形成新型超晶格材料。“新材料的电导率是传统二维材料的22倍,还实现了124分贝的屏蔽效能,优于目前所有已知的同厚度人工材料,刷新了同厚度电磁屏蔽材料的世界纪录。”杨树斌解释,该材料的抗信号干扰能力强,可以保护设备稳定运行,适应极端环境。
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暨南大学《CEJ》:可拉伸超疏水激光诱导石墨烯加热器,实现强大的被动防冰和快速主动除冰
研究提出了基于聚二甲基硅氧烷(PDMS)粘合多孔激光诱导石墨烯(LIG)的可拉伸、疏冰和快速加热焦耳加热器。在LIG框架中加入准固体PDMS可协同降低表面自由能、增加表面粗糙度并提高优异的拉伸性。因此,LIG/PDMS 具有拉伸憎水性,在 100% 拉伸应变下接触角高达152°,同时还具有奇特的疏冰性,冰粘附强度超低,仅为6.7kPa。
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北京航空航天大学程群峰团队IM综述:基于二维纳米材料的各向异性导热薄膜
基于二维纳米材料制备的各向异性导热薄膜由于其优异的导热性能、可控定向传热能力等优点引起了研究人员的广泛关注。本综述系统总结了基于二维纳米材料制备的各向异性导热薄膜的研究进展。与传统导热材料相比,二维纳米薄膜展现出更优异的各向异性导热性能和力学性能,在热管理领域应用中取得了巨大的进展,但仍存在一些挑战。
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北航领衔!四校合作,3张图,一篇Nature!
他们使用层状双氢氧化物(LDH)纳米片作为可移动模板,并使用含氮分子作为前体,通过采用过硫酸盐(S2O82−)作为引发剂,并通过与CO32−的阴离子交换插入LDH夹层。去除LDH模板后,所制备的样品表现出均匀的形态,平均横向尺寸超过1 μm。
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“有朱老师,是我们最幸运的事!”
她积极瞄准国际前沿,在导电高分子纳米材料制备与应用、石墨烯的宏量制备与应用、电催化还原二氧化碳等领域取得了一系列创新性研究成果。她突破了石墨烯纳米材料产业化关键技术,为其商业化奠定了基础;开发的石墨烯产业化技术已成功实现了成果转化。
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北航《JMCA》:连续生产公斤级石墨烯,每小时数百克!
首先,将浓硫酸预掺杂到石墨箔中,促进石墨箔均匀膨胀,将其转化为准单层石墨烯结构。随后,在还原性/氧化性电解质中进行后剥离会同时触发剥离和氧化过程,从而产生分散良好的石墨烯纳米片,其氧化程度可在数分钟内量化。综合表征研究证实了剥离氧化石墨烯的不同氧化程度,跨越了通过施陶登迈尔、霍夫曼和胡默斯方法获得的传统氧化程度。此外,我们还评估了该方法的可扩展性以及剥离氧化石墨烯纳米片的溶液可加工性,证明可以连续生产公斤级氧化石墨烯,并制造出具有优异机械性能的米长纳米复合薄膜。
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北航杨皓哲一作兼通讯Nature Materials!神奇的扭曲角:调控 WSe₂/ 石墨烯异质结构中自旋纹理的关键
在这项研究中,来自西班牙、中国、捷克等国的科学家合作,通过制备具有可控扭曲角的 WSe₂/石墨烯 vdW 异质结构,首次实验验证了自旋纹理可以通过扭曲角进行调制。他们使用光学二次谐波产生(SHG)和拉曼光谱准确测量了扭曲角。
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北航罗斯达AFM:激光诱导石墨烯智能蜂窝结构的定制化制备及其多功能特性调控规律
该方法利用激光诱导石墨烯技术制备得到大尺寸的石墨烯纸。以石墨烯纸为基础层,聚氨酯膜为芯条胶,通过结构预设计对聚氨酯膜进行切割,并将其嵌入到相邻的两张石墨烯纸之间。通过层压工艺,聚氨酯膜对相邻石墨烯纸的特定位置进行粘接;伴随着石墨烯纸的非粘接界面稳定拓展,形成蜂窝构型。经过树脂浸渍固化,得到蜂窝结构。在蜂窝结构的上下表面附加蒙皮,形成三明治蜂窝结构。在此工艺中,结构的预设计对蜂窝结构的定制化制备至关重要。