清华大学
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清华大学(深研院)等《ACS Nano》:金属−N4-功能化的石墨烯电催化剂用于可逆Li-CO2电池
清华大学深圳国际研究生院周光敏副教授等研究人员,研究报道了采用密度泛函理论(DFT)方法,从Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu等一系列非贵金属中筛选出具有高活性的N掺杂石墨烯负载的SACs。其中,N掺杂石墨烯上的Cr单原子(SACr@NG)由于具有优异的CO2吸附和Li2CO3分解能力,被认为是一种用于高性能可逆Li-CO2电池的材料。
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清华大学《Small》:高舒适度智能多功能石墨烯纳米织物电子皮肤,具有医疗保健应用和帮助残疾人表达思想的潜力
本文,清华大学集成电路学院任天令教授团队与东京大学Takao Someya教授(同为通讯作者)在《Small》期刊发表论文,研究使用激光直写石墨烯(LSG)和聚氨酯(PU)纳米网组成的高舒适度及多功能智能电子皮肤。
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清华大学任天令教授团队《ACS Nano》、《Chemical Engineering Journal》:结构调控应变传感器灵敏度
可穿戴电子设备需要轻质且可拉伸的电磁干扰屏蔽材料。清华大学任天令教授课题组报道了一种由叠层石墨烯薄膜和多孔石墨烯泡沫组成的三明治型的石墨烯护甲,用于人体电磁干扰屏蔽和运动监测。
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清华大学深圳国际研究生院:为粤港澳大湾区建设世界一流研究生院
建成“深圳盖姆石墨烯研究中心”、“帕特森RISC-V国际开源实验室”两个深圳市诺贝尔奖科学家实验室,均在专业领域内发挥着世界先导作用……另外,深圳国际石墨烯论坛、清华会讲、清华港澳会讲等国际高端学术会议也在深举行,极大凸显了国际研究生院的学术影响力。其中,深圳国际石墨烯论坛已成功举办八届,对于培育深圳新材料产业的全球竞争新优势,有着重要意义。
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冬奥来啦 | 保暖服里的材料硬科技
“我们采用的复合材料中主要包括柔性石墨烯发热材料、气凝胶材料和叠加态材料。”据曹彬介绍,柔性石墨烯发热材料起效迅速,加热状态下表面温度可稳定在40摄氏度以上,温度分布均匀;气凝胶材料在同等隔热性能下,厚度约为传统隔热材料的1/3至1/5,且具备防火疏水性;标准规格的叠加态材料单位面积重量48g/m2,在相同保暖效果下,厚度相当于羽绒服的1/5。
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清华大学《Carbon》:由超高剥离石墨烯和贻贝启发的化学物质实现的智能可修复防腐涂层
由于高SSA和高吸附活性,这为抑制剂提供了更多的吸附位点,可以直接作为负载抑制剂的理想载体,而不是用纳米容器进行额外的修饰。PDA可以作为一种绿色缓蚀剂,通过简单的共吸附进一步促进 BTA 在石墨烯薄片上的吸附。由于其pH响应特性,PDA作为开关可以控制由腐蚀引起的pH变化触发的抑制剂的快速释放。与防水防污涂料相比,这种可修复涂料克服了基材保护的弊端,有效提高了基材的耐久性和防腐性能。由于超高剥离石墨烯的优异阻隔作用和BTA/PDA高负载量带来的双重可愈合效应,可愈合涂层的防腐性能得到显着提高。
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清华大学田煜教授带你了解石墨烯润滑的机理和应用
二维材料具有独特的分层结构,具有抗摩擦和防磨损特性,为纳米级润滑油的发展提供了广阔的前景。二维材料的摩擦机制可分为界面摩擦和表面摩擦机制。界面摩擦机制主要受温度、负荷、大小、堆叠、缺陷、层间距和层数的影响,而表面摩擦机制主要分为电子声耦合效应、平面外皱褶机理和变形能量消散机制。润滑机制包括薄膜形成机制、滚珠轴承机制、自愈机制等润滑机制。在实际应用中,二维材料由于其独特的防摩擦和防磨性能,常用作润滑剂添加剂、纳米润滑膜和真空空间润滑材料。
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清华大学任天令课题组《ACS Nano》基于石墨烯的多功能纺织品用于传感和驱动
GT集成了应变传感、压力传感、生理电传感和发声四大功能,能够在用户处于异常身体状态时检测人体信号并将其转换为声音信号。此外,GT 在应变和压力传感方面都具有高线性度;决定系数分别超过99.3%和98.2%。该设备的性能在高达1000kPa的压力下仍保持稳定。在4.2Pa压力下,GT拥有的响应时间低至85毫秒。因此,由于其功能多样、性能优良,GT的研究有望扩展到健康监测、运动监测等领域。
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[NCM封面文章]清华大学杜鸿达:氧化石墨烯掺杂的电纺聚酰亚胺基石墨纳米纤维的导热性能
作者将氧化石墨烯(GO)分散在 N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)中,以均苯四甲酸二酐(PMDA)和二氨基二苯醚(ODA)为单体聚合成聚酰亚胺(PI)的前驱体溶液,通过静电纺丝得到平行取向的纳米纤维薄膜,经热亚胺化制得聚酰亚胺纤维,再经炭化和石墨化,PI纤维转化为石墨纤维。
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《AM》清华曲良体/北理陈南/力学所刘峰:具有超高容量脱盐能力的重生3D石墨烯
独特的3D石墨烯(3DG)基于重复重生策略设计,每轮重生后获得更好的身体和性能,犹如凤凰涅槃。重生的石墨烯,即涅槃之后的3DG(NvG)的性能相比3DG有了大幅提升,包括高密度(3.36倍)和高孔隙率,以及更好的导电性(1.41倍)、机械强度(32.4倍) ),以及超快渗透行为。
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清华大学《ACS AMI》:高性能石墨烯/碳纳米管的吸附剂,实现工业废水回收
研究通过挤压加工以千克规模制备石墨烯/碳纳米管(CNT)基吸附剂(其中 石墨烯用作主要吸附材料,碳纳米管构成骨架以增强机械强度),然后与聚(四氟乙烯)混合和键合。采用千克级吸附剂在连续可逆吸附-解吸装置中处理废水中邻甲酚含量<1.12 mg/kg,空速为30h–1时可持续吸附99 h日处理污水总量为5吨。
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中科院煤化所陈成猛团队、清华大学张强团队AEnM综述:下一代锂离子电池硬碳负极——总结与展望
为满足电池实际应用的需求,本文对硬碳负极的未来的发展提出了如下展望:1)优化前驱体;2)优化微/纳结构;3)采用先进的预锂化技术;4)开发0 V及以下电位的容量;5)开发低温快充器件;6)注重成本控制、质量管理和标准制订,推进工业化生产。
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清华大学深研院《Infomat》:高效和高速率钠离子存储的石墨烯阳极的超快预沉淀
清华大学深圳研究生院Ganyu Zheng等研究人员在《InfoMat》期刊发表论文,研究开发了一种使用溶解在二甲氧基乙烷 (DME) 溶剂中的萘钠 (Na-Nt) 作为预沉淀试剂的还原氧化石墨烯 (rGO) 的超快化学预沉淀方法。
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Small Methods:富边缘rGO/SiO2复合材料用于高效、稳健的电催化析氢
有鉴于此,清华大学万春磊副教授、朱宏伟教授等人,开发了一种新颖且经济的方法来制备高活性、坚固且自支撑的还原氧化石墨烯 (rGO)/SiO2 陶瓷复合材料作为 HER 中的电催化剂。
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唐山市2021年清华大学研究生社会实践活动收官
活动期间,博士研究生们深入企业科研创新部门及生产一线,承担并完成了“石墨烯发热能效产品在市场中的需求及产品设计分析”“基于产业链协同的煤炭港口生态平台研究”“机电设备再制造动力系统无试重动平衡技术”等13项科研实践项目,解决技术困难14项,申请专利7项,累计培训6800余人。