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  • 電工所制備出鋰硫電池新型多級次石墨烯基碳硫正極材料

    日前,中國科學院電工研究所研究員馬衍偉團隊設計開發出一種具有多級次微觀結構的新型石墨烯-多孔碳球復合納米材料。該碳復合材料兼具石墨烯納米片和多孔碳納米球的優點,具有3182 m2 g-1的超高比表面積和1.93 cm3 g-1的大孔隙率。基于這種碳納米材料,電工所制備出了高性能鋰硫電池正極。 從微觀結構來看,這種碳復合材料以石墨烯納米片作為骨架,表面分散附著直徑約為200nm的碳球,其內部含有主要為1-3nm的多級次介微納米多孔結構,共同構成多級次的碳-碳復合納米結構(如下圖所示)。由于超高的比表面積和孔隙率,制備的碳硫復合正極即使在大的硫負載率(74.5%)下,仍可發揮1250 mAh g-1的比容量(0.2 C)。循環充放電100次后,仍可保持916 mAh g-1的比容量。在2C電流下循環充放電450次,容量保持率約為98%。這表明該研究提出的零維&二維多級次復合納米結構設計,發揮了石墨烯和多孔碳球的協同效應......閱讀全文

    國家納米中心多孔石墨烯制備研究取得進展

      多孔石墨烯——片層具有納米級孔隙,一般通過理論計算進行研究。石墨烯片層的孔隙有助于提高物質傳遞,在許多領域具有潛在的應用。迄今為止,多孔石墨烯的制備方法,包括通過芳基-芳基偶聯反應的自下而上的化學方法和由高能量的技術方法,一般都是在基底上以有限的產率制備得到。   國家納米科學中心的韓寶航研究員

    首次人體受控臨床試驗證實,石墨烯納米材料可安全開發

      英國研究人員公布了一項重要的發現:首次人體嚴格受控暴露臨床試驗顯示,吸入特定類型的石墨烯不會對肺或心血管功能產生短期不良影響。這意味著石墨烯這種納米材料可以安全地進一步開發,而不會對人類健康造成重大風險。相關論文發表在16日《自然·納米材料》雜志上。  石墨烯在2004年首次被分離出來,具有超薄

    石墨烯納米材料與重金屬污染生物毒性的相互影響研究

      氧化石墨烯(GO)作為一種典型的納米材料,被廣泛應用于各個行業。由于其表面具有豐富的含氧官能團,GO在重金屬污染物治理方面也得到了廣泛的應用。   近日,中國科學院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所應用等離子體研究室陳長倫課題組研究了氧化石墨烯納米材料結合重金屬污染物之后的生物環境毒性行為。

    石墨烯納米帶電觸頭技術最新研究成果

      6月13日,來自荷蘭Aalto大學的一項研究稱,科學家們成功展示了如何利用單個化學鍵在石墨烯納米帶上建立電觸頭。石墨烯是一種蜂窩晶格狀排列的碳原子單層物質材料,近年來被科學家們看好其在電子領域的無限前景。   室溫下工作的石墨烯晶體管需要小于10納米尺寸的工作條件,這就意味著石墨烯納米結構需滿

    納米級石墨烯有望成為新抗菌藥物

      近日從第三軍醫大學西南醫院獲悉,該院綜合實驗研究中心主任羅陽及其團隊歷時8年研究,首次發現納米級的石墨烯可以殺死細菌,實現抑菌作用。這意味著石墨烯有望成為一種新的抗菌藥物,成為抗生素的重要替代選項,解決抗生素濫用問題。   通過大量研究,羅陽團隊發現納米級的石墨烯對細菌都有殺傷效果。“這是因為納

    傳新型石墨烯傳感器可檢測納米分子

      據報道稱,由瑞士洛桑聯邦理工學院(EPFL)與西班牙光子科學院(Institute of Photonic Sciences)共同組成的一支研究團隊,最近利用石墨烯改善了分子檢測的紅外線吸收光譜。研究人員們發現,石墨烯能夠聚光于特定焦點上,從而準確地“聽”到納米級分子的振動。   歐洲研究人員最

    石墨烯讓碳納米管氣凝膠變堅韌

      據物理學家組織網近日報道,美國賓夕法尼亞州匹茲堡卡內基·梅隆大學的研究人員在易碎的碳納米管氣凝膠上覆蓋石墨烯涂層,使其猶如穿上超人斗篷一樣,在強度壓力下一改易塌癟狀態而轉變得堅韌耐壓,而當卸除負載后又可完全恢復原狀。該研究結果刊登在《自然·納米技術》雜志上。   研究人員說,他們演示的碳納米管

    JACS封面:BN摻雜納米石墨烯的硼化方法

      日本關西學院大學Takuji Hatakeyama(通訊作者)等人通過選擇合適的硼源和布朗斯特堿,發現一次實現三芳胺的多重硼化反應的方法。在硼化反應的輔助下,一系列BN摻雜的納米石墨烯從傳統的原材料經由兩步反應轉變得到。

    傳新型石墨烯傳感器可檢測納米分子

      據報道稱,由瑞士洛桑聯邦理工學院(EPFL)與西班牙光子科學院(InstituteofPhotonicSciences)共同組成的一支研究團隊,最近利用石墨烯改善了分子檢測的紅外線吸收光譜。研究人員們發現,石墨烯能夠聚光于特定焦點上,從而準確地“聽”到納米級分子的振動。  歐洲研究人員最近開發出

    石墨烯納米帶生產新工藝開發成功

      據法國國家科學研究院11月19日消息,一支由美國佐治亞理工學院、法國國家科學研究中心、法國 SOLEIL同步輻射光源、法國洛林大學讓·拉穆爾研究所和格勒諾布爾尼爾研究所的科研人員組成的團隊,歷經8年的合作研究,成功開發出生產石墨烯納米帶的新技術。石墨烯獨特的物理特性令其成為電子設備的理想材料

    新材料主宰世界之變:3D打印、納米激光器與石墨烯

      新材料主要服務于戰略性新興產業,同時也是新興產業發展的基礎及先導,新材料的應用領域基本集中在新興產業。作為戰略新興產業中最重要的一極,新材料是“基礎的基礎”,是國家七大戰略新興產業拼圖之龍骨。  根據我國當前及未來發展的實際情況,新材料領域值得注意的新發展方向主要有半導體材料、結構材料、高分子材

    中國將主導全球碳納米管與石墨烯制造

      根據市場研究公司LuxResearch表示,隨著中國企業加入全球供過于求的碳奈米管(CNT)與石墨烯市場,中國已在碳奈米管與石墨烯的研究與制造方面取得領先優勢,從而帶動了價格下滑以及造成利潤侵蝕,甚至可能導致這一興起中的產業重新洗牌。   LuxResearch分析師ZhunMa在最近發布一份有

    科學家首次合成具有拓撲性質石墨烯納米帶

      8月22日,記者從上海交通大學獲悉,該校物理與天文學院特別研究員王世勇與瑞士、德國、美國科學家合作,首次合成具有拓撲性質的石墨烯納米帶。相關成果近日發表于《自然》雜志。  在物理學中,拓撲是物質的一個基本屬性。拓撲材料具有傳統材料不具備的新穎物理性。比如,此類材料的導電邊緣由于受到材料本征的拓撲

    蘇州納米所“量身定制”3D石墨烯神經支架

      將二維單原子層石墨烯組裝成三維宏觀結構是石墨烯走向實際應用的途徑之一。三維石墨烯的特性與其結構和尺寸緊密聯系,控制制備三維石墨烯的結構和尺寸,不僅能夠有效調控其性質,以滿足不同應用需求,而且為更好地理解石墨烯在不同領域的作用機理提供了機會。  中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所納米-生物界面

    使用行星式球磨機P6制備石墨烯納米薄片

    石墨烯在實際應用中,如何獲得低成本、高產量、高質量的石墨烯納米薄片(GNs)是關鍵因素。本實驗,我們將石墨置于干冰環境中,通過簡單的球磨技術(石墨,干冰和研磨球放于研磨碗內),獲得了高產量的邊緣羧基化的石墨(ECG),這些合成的ECG可在各種溶劑中高度分散,一旦分散即剝離成單層或少數幾層(≤5層)的

    研究稱石墨烯“多層糕”可做納米變壓器

      10月15日(北京時間)報道,英國曼徹斯特大學研究人員最新研究顯示,把單原子層精確地堆疊起來,有望造出大量新型材料和設備,石墨烯及有關單原子厚度晶體為此提供了廣闊的選擇。他們按照期望的順序,將石墨烯和氮化硼的單原子層晶體一層壓一層地堆疊起來,構建出一種“多層糕”,可作為納米級的變壓器。相關論文發

    俄羅斯研發出石墨烯表面納米微孔成孔技術

      俄羅斯國家研究型大學“莫斯科鋼鐵學院”的研究人員聯合國外同行研發出石墨烯薄片表面納米微孔成孔技術,使納米微孔的孔徑實現技術可控。此項技術的研發成功為石墨烯應用開辟了更廣泛的前景。相應成果刊登在“Carbon”學術期刊上。   研究人員首先理論研究了加速離子作用下石墨烯薄片表面納米微孔成孔機理以及

    石墨烯納米袋顯著減少氫燃料電池所需鉑金

      盡管氫燃料是一種很有前景的化石燃料替代品,然而其發電依賴的催化劑主要由稀有昂貴的金屬鉑組成,這限制了氫燃料的廣泛商業化。據16日發表于《自然·納米技術》雜志的論文,美國加州大學洛杉磯分校研究人員報告了一種方法,使他們能夠達到并超過美國能源部(DOE)設定的高催化劑性能、高穩定性和低鉑使用率的目標

    寧波所研制出高分子與石墨烯的納米復合智能軟驅動材料

       智能軟驅動材料是指在一定的外部刺激下能夠將各種能量(光能、熱能、化學能及氣體的梯度勢能)轉換為機械能進而發生可逆形變的高分子材料。最近幾年,軟驅動材料已經在許多高科技領域如軟體機器人、傳感器和體內手術設備等方面引起了極大的研究興趣。但通常受限于組成材料自身的成分及其結構,這些驅動材料在驅動效率

    mK極低溫納米精度位移臺在二維材料、石墨烯等領域的前...

    mK極低溫納米精度位移臺在二維材料、石墨烯等領域的前沿應用進展nature:二維磁性材料的磁結構與相關特性研究關鍵詞:二維鐵磁材料;極低溫納米精度位移臺;反鐵磁態;二次諧波??? 近年來,二維磁性材料在國際上成為備受關注的研究熱點。近日,中國與美國的研究團隊合作,在二維磁性材料雙層三碘化鉻中觀測到源

    蘇州納米所開發出超高熱導率石墨烯聚合物復合材料

      作為近來納米科學領域的研究熱點,新興的石墨烯由于具有獨特的二維結構、高比表面積和優異的熱學性能(導熱系數可高達3000-6000 W/(mK)),受到了廣泛關注。石墨烯/聚合物導熱復合材料有望在電子器件、光電子器件、消費電子及導熱聚合物材料中得到重要應用。目前,石墨烯的添加一定程度上改善了聚合物

    石墨烯:未來材料寵兒

    今年3月,浙江大學利用石墨烯等材料制成世界“最輕材料”。   想在一秒鐘內下載一部高清電影嗎?石墨烯調制器的問世或許能讓這個愿望得以實現。   美國華裔科學家張翔教授的研究團隊用石墨烯研制出一款調制器,這個只有頭發絲四百分之一細的光學調制器具備的高速信號傳輸能力,有望將互聯網傳輸速度提高一萬倍。

    納米服裝,真的有納米材料嗎?

    越來越多的高科技已經進入到我們日常生活之中,比如納米服裝。將納米級的微粒覆蓋在纖維表面或鑲嵌在纖維甚至分子間隙間,利用納米微粒表面積大、表面能高等特點,在物質表面形成一個均勻的、厚度極薄的(肉眼觀察不到、手摸感覺不到)、間隙極小(小于100nm)的‘氣霧狀’保護層。使得常溫下尺寸遠遠大于100nm的

    石墨烯納米帶首次可控穩定發光-有望促進新型光源發展

      石墨烯納米帶被顯微鏡尖端部分懸掛起來,可見到明亮的光。圖片來源:美國化學學會  意大利和法國研究團隊首次通過實驗觀察到7個原子寬的石墨烯納米帶的高強度發光現象,強度與碳納米管制成的發光器件相當,并且可以通過調節電壓來改變顏色。這一重大發現有望極大地促進石墨烯光源的發展。相關成果發表在最近一期的《

    氧化石墨烯基磁共振納米診療劑研究取得進展

      中國科學院合肥物質科學研究院在石墨烯基磁共振納米診療劑的開發上取得進展。技術原理圖  近日,中國科學院合肥物質科學研究院技術生物與農業工程研究所吳正巖課題組、上海交通大學醫學院教授鄒多宏、中科院強磁場科學中心研究員鐘凱合作,在石墨烯基磁共振納米診療劑的開發上取得進展,相關成果在線發表在Nanos

    氧化石墨烯基磁共振納米診療劑研究取得進展

      在磁場的作用下,一些具有磁性的原子能夠產生不同的能級,如果外加一個能量(即射頻磁場),且這個能量恰能等于相鄰2個能級能量差,則原子吸收能量產生躍遷(即產生共振),從低能級躍遷到高能級,能級躍遷能量的數量級為射頻磁場的范圍。核磁共振可以簡單的說為研究物質對射頻磁場能量的吸收情況。將這種技術用于人體

    中科大在石墨烯納米通道水輸運研究取得突破

      近日,中國科大中科院材料力學行為和設計重點實驗室研究團隊與諾貝爾物理學獎得主、英國曼徹斯特大學教授安德烈·海姆研究團隊合作,在石墨烯納米通道水輸運方面取得重要研究進展。該成果已發表在《自然》上。  據介紹,科研人員利用石墨烯薄的特點提出了一種構筑納米通道的新方法,把大小不同的石墨烯堆垛起來,形成

    蘇州納米所石墨烯三維神經支架研究取得進展

      石墨烯為單層或少層碳原子組成的低維碳納米材料,具有優異的理化性質,自2004年被發現以來,迅速成為材料科學與凝聚態物理等領域的研究前沿。同時,石墨烯展現出良好生物相容性,在生物醫學領域的應用近年來備受關注,已被成功用于細胞成像、藥物輸運、干細胞工程及腫瘤治療方面。   中國科學院蘇州納米技術與

    國家納米科學中心石墨烯可控摻雜研究取得新進展

      石墨烯,這一2004年發現的碳晶體家族中的新成員,集多種優異特性于一身,其電子遷移率高于硅材料兩個級數表明石墨烯有望替代半導體工業中的硅材料。然而,石墨烯為零帶隙半導體,因此能否有效調控其電學性質決定著這種新材料在微電子等行業的應用前途。  摻雜被認為是調控石墨烯電學性質的有效手

    德科學家在石墨材料中開鑿納米“隧道”

      德國卡爾斯魯爾技術研究院(KIT)和美國萊斯大學的科學家合作,利用鎳原子在石墨材料中成功“開鑿”出直徑為納米級別的“隧道”,有望為制備鋰離子電池高性能多孔石墨電極等提供新的技術手段。   研究人員首先將金屬鎳納米顆粒引入石墨材料表面,然后在充滿氫氣的環境中進行快速加熱,金屬鎳納米顆粒的表面將起

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