曲良体
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ACS Nano:大气环境直接浆料铸造高性能石墨烯气凝胶
该方法的突出优点是可以在绝大部分的固体表面上任意地连续制备氧化石墨烯泡沫材料,不再受空间和尺寸的限制。更重要的是,阻燃改性的氧化石墨烯泡沫快速热还原后(火焰)形成了具有分级闭孔结构的石墨烯气凝胶。该独特的三维结构赋予了石墨烯气凝胶突出的高温隔热性能(16毫米厚的样品,400℃时表面温度降低70%)和阻燃性能,以及超弹性(50%应变下,循环压缩1000次)、低密度(10~28 mg cm-3)、大比表面积(206.8 m2 g-1)和高导电性(约100 S m-1)。
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东旭光电旗下石墨烯产品获北京市新技术新产品(服务)证书
据旭碳新材相关负责人介绍,本次荣获《北京市新技术新产品(服务)证书》的石墨烯电暖器专为北方煤改电和南方分散取暖设计,具有发热面积大、升温速度快、低能耗、舒适恒温、安全防水的特点,曾多次中标河北、河南、山西的煤改电项目。
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曲良体/张志攀AM综述:石墨烯基纤维:制备和应用的最新进展
北京理工大学曲良体,张志攀系统地综述了近年来GBFs在制备、优化和应用方面的研究进展,并对其未来的发展方向进行了展望。
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自发产电的定向还原氧化石墨烯
清华大学程虎虎博士(点击查看介绍)和曲良体教授(点击查看介绍)团队采用定向热还原的方式构建了非对称的氧化石墨烯,提出了一种新型的能够从空气中自发产生电能的发电机(图1)。
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山东大学:石墨烯在能源与环境领域的应用
曲良体 2004年博士毕业于清华大学化学系,现为北京理工大学讲席教授、徐特立特聘教授。主要围绕碳基、高分子基纳微米材料开展研究,涉及碳纳米管、石墨烯、导电高分子等的可控制备、功能化修饰及其应用研究,包括功能结构与材料制备、先进能源器件、激光微纳制造等方面。
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Small Methods: 水与石墨烯的美妙作用
研究发现,水分子和石墨烯之间的相互作用可以自发产生可观的机械能和电能,由此可以制备出一系列新型的自驱动器件和产电器件,具有巨大的研究价值和潜在应用前景。
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北京理工大学曲良体&邵会波EES:基于氧化石墨烯材料可印刷的便携式的湿气发电阵列的研究
这种制备器件的工艺简单,价格便宜,有可观的产电能力,将在传感器、自充电电子设备以及水或蒸气敏感器件等领域有广阔的应用前景。
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湿气响应性氧化石墨烯纳米带用于信息存储
近日,美国凯斯西储大学(Case Western Reserve University)戴黎明(Liming Dai)教授课题组与北京理工大学曲良体(Liangti Qu)教授课题组合作,通过冷冻自组装技术制备了一种新型的氧化石墨烯纳米带网络结构膜(GOR-NM),形成用于制备湿气驱动自供能型信息存储器件。
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Adv. Mater.氧化石墨烯纳米带用作信息存储
北京理工大学的曲良体教授(通讯作者)和美国凯斯西储大学的戴黎明教授(通讯作者)等人通过尺寸限制的方法将氧化石墨烯纳米带堆叠在多层薄膜中,制备了一种可以实现自供电的信息存储装置。
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多功能氧化石墨烯橡皮泥
氧化石墨烯,被认为是石墨烯的前驱体和重要的功能化材料。它易于大量制备,表面具有丰富的含氧官能团,成为制备不同功能结构石墨烯类材料的重要前驱原料。石墨烯材料的可加工性和规模化制备是其实现应用的关键。
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北理工研发出可加工性极强的石墨烯基复合材料,可作为3D打印原材料
北京理工大学曲良体老师的研究团队近日报道了一种以氧化石墨烯-聚苯胺(GO-PANI,GOP)为主要成分的石墨烯基复合材料。这种GOP材料呈油灰状,具有极强的塑性和一定的流动性,可轻易加工成任意形状
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氮掺杂多孔石墨烯构建高体积容量锂电负极材料
改性的石墨烯材料不仅提高了锂离子的存储容量,其多孔的结构同样增强了电解液离子的传输,石墨烯结构的柔韧性及三维框架的构筑有利于缓冲锂离子脱嵌过程带来的体积膨胀。从而使得到的石墨烯材料不仅具有高的体积容量(1052 mAh cm-3),同时也具备大的充放电倍率性能及长的循环稳定性(循环寿命达1200次)。
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东旭光电石墨烯合作团队研究成果登上《自然》杂志 全新石墨烯技术或将开启能源新革命
近日,东旭光电合作方北京理工大学的曲良体教授和他的团队就用水和石墨烯产生的电力成功点亮了LED灯泡,让我们再一次为科学点赞。
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北京理工大学曲良体教授、张加涛教授到理化所交流
应“理化青年论坛”、理化所青促会和中科院理化所仿生智能界面科学实验室邀请,北京理工大学曲良体教授、张加涛教授于4月17日上午来理化所交流访问,并作学术报告。
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北理工化学学院在石墨烯功能纤维研究方面取得重要进展
该课题组博士研究生程虎虎同学进一步对石墨烯纤维进行了巧妙的旋转预加工,使其表面具有了一定的紧密螺旋结构,制造出一种在外界湿度变化情况下可以沿自身轴向高速旋转的纤维,最高转速可达5190转每分钟。他们将这种新型功能纤维不仅用于湿度响应的开关,并且成功开发为一个小型的湿气发电机,该发电机可以通过周围环境湿度的变化来产生电能。