北京航空航天大学
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主动电子皮肤:实现环境触觉交互的理想界面
北京航空航天大学虚拟现实技术与系统全国重点实验室王党校教授团队在npj Flexible Electronics期刊上发表了一篇题为“Active electronic skin: an interface towards ambient haptic feedback on physical surfaces”的研究文章,详细介绍了主动电子皮肤(Active electronic skin,AE-Skin)的概念、关键技术、潜在应用及未来发展。
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北航郝壮/哈工大潘昀路、李斐然/沈航马爽合作《AFM》:面向汗液自富集-自过滤-在线分析的柔性穿戴式石墨烯传感贴片
该SIGN贴片采用电解质栅极-石墨烯晶体管作为信号转换平台,与现有的生物标志物电化学检测方法相比,石墨烯晶体管具有反应快、灵敏度高、生化功能化简单等优点。由于完全集成和小型化的平面电解质栅极结构,可以在衬底上轻松实现晶体管阵列的高效可扩展制造。
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前沿科学技术创新研究院氧化石墨烯、石墨烯粉体及复合粉体竞价结果公示
各供应商或者其他利害关系人对本项目的过程及结果有异议的,可在公示期内以书面形式(包括联系人、地址、联系电话)将意见反馈至北京航空航天大学前沿科学技术创新研究院;
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厚度33微米,可屏蔽99%入射电磁波 我科研团队研发出高性能电磁屏蔽材料
北京航空航天大学化学学院研究员衡利苹团队研发了一种具有超润滑界面的还原氧化石墨烯/液态金属(S-rGO/LM)异质层状纳米复合材料,可用于高性能稳定的电磁屏蔽。
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北航衡利苹《ACS Nano》:超润滑石墨烯液态金属层状异质纳米复合材料用于稳定高性能电磁屏蔽
现有的镓基液态金属电磁屏蔽材料普遍需要与绝缘的聚合物基材共混,以得到具备一定机械强度的可实际应用的电磁屏蔽材料,这无疑会导致镓基液态金属本征超高电导率(>1×106 S/m)的损失,进而导致电磁屏蔽性能无法达到最佳的水平。因此使用一种本身也具备超高电导率的基材来构建液态金属柔性复合材料,是提升液态金属柔性电磁屏蔽复合材料性能的关键。
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Nano Letters:夹层诱导扭曲双层石墨烯
北京航空航天大学宫勇吉课题组开发了一种利用有机分子(如1,2-二氯乙烷)的嵌入策略,以削弱层间相互作用,并诱导用于tBLG制造的最顶层石墨烯层的滑动或旋转。
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北航材料科学与工程学院赴北京石墨烯研究院参访调研
工作人员带领北航师生参观了BGI成果展区及实验室,深入了解了BGI的发展历程、技术水平、主线产品及其在石墨烯应用领域的优势特色。在参观中,同学们徜徉科技海洋,直观体验石墨烯的丰富应用场景,就所见所闻与工作人员进行交流互动。
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北京航空航天大学材料科学与工程学院单层氧化石墨烯浆料-产品购销合同比价结果公示
各供应商或者其他利害关系人对本项目的过程及结果有异议的,可在公示期内以书面形式(包括联系人、地址、联系电话)将意见反馈至北京航空航天大学材料科学与工程学院;
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北航罗斯达Adv. Sci.:多功能、多自由形态激光诱导石墨烯选区增材制造技术
本研究创新地提出一种基于数字化激光加工的石墨烯增材制造技术(LIG-AM),实现了多自由形态宏观石墨烯的定制化制备,提供了智能材料与高强度材料选区结合的同步增材制造新思路,可为未来智能高端装备的选区功能化同步制造带来指导意义。
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北航《Polymers》:石墨烯/聚酰亚胺杂化气凝胶作为高效吸油剂
研究采用简便方法制备了机械坚固且灵活的氧化石墨烯/聚酰亚胺(GO/PI)杂化气凝胶(GIA),其中水溶性聚酰亚胺前驱体和氧化石墨烯(GO)片的混合悬浮液被冷冻干燥,然后进行常规的热亚胺化过程。获得的多孔 GIA 不仅表现出出色的弹性和极低的密度值(从 33.3 到 38.9 mg.cm−3),具有优异的抗压强度(121.7 KPa)。
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ACS Nano:ReS2/石墨烯异质结气泡中应变和干扰协同调制的光电性质
通过拉曼光谱和光致发光光谱验证了ReS2/gr异质气泡中应变的连续变化和微腔诱导的光干涉。利用开尔文探针力显微镜(KPFM)研究了应变的ReS2/gr异质气泡和ReS2/gr界面的光生载流子转移行为,以及光照条件下光干扰引起的表面电位振荡。此外,利用方位依赖的反射差分显微镜(ADRDM)观察到ReS2/gr异质气泡的面内晶体取向转变和光学各向异性的调制,这可以归结为应变效应和干涉的共同作用。
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北京航空航天大学郭林教授《Matter》:高强度、高韧性氧化石墨烯基纤维
当前,超强氧化石墨烯基纤维(强度>800 MPa)主要以大尺寸氧化石墨烯(平均尺寸>20 µm)或者还原氧化石墨烯为原料进行制备,上述原料的制备通常需要高温热处理或者需使用有毒性的氢碘酸或水合肼,不仅对环境不友好,而且存在一定的操作危险,因此,发展新的高强纤维增强策略,开发经济、高效且环境友好的制备高性能纤维材料的方法是当前高性能纤维研究领域的热点和难点问题。
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《Matter》刊发北航化学学院郭林教授与合作者的研究成果
在本工作中,郭林教授团队创新性地提出了晶体/非晶双相超结构增强策略,制备了一种具有高强度(935 MPa)和高韧性(10.6 MJ m-3)的氧化石墨烯基纤维。该晶体/非晶双相超结构增强策略,不需要采用高能耗的大尺寸氧化石墨烯或还原石墨烯为原材料,而是以普通的氧化石墨烯为材料即可实现高性能纤维的制备,为高性能石墨烯基纤维的制备开辟了一条新道路。
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ACS AMI | 基于金/石墨烯多级裂纹薄膜的高性能应变传感器
课题组基于具有多级裂纹结构的金/石墨烯复合薄膜,开发了具有高灵敏度和良好线性的可拉伸压阻式应变传感器,揭示了其优异传感特性。本文提出的非侵入式薄膜传感器可准确可靠地进行大量程应变线性监测,在可穿戴健康监测平台或仿生机器人中应用潜力巨大。由于该传感器高效可扩展的制造方法,可集成于智能传控系统电子元件的标准生产线,有望推动未来多功能智能皮肤/蒙皮的发展。