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  • 中國科大就制備石墨烯基超晶格材料提出一種新策略

    近日,中國科學技術大學教授謝毅課題組在石墨烯基超晶格材料的合成及應用領域取得新進展。研究人員通過利用空間限域生長的策略,首次在溶液中合成出釩氧骨架-石墨烯超晶格材料并顯示出大幅度增強的磁熱效應,研究成果在線發表在Nature Communications上。 眾所周知,超晶格材料由于其特殊的界面電子結構帶來奇特的物理性質,近年來引起了廣泛的研究興趣。然而傳統的超晶格材料通常是通過昂貴的脈沖激光沉積或分子束外延生長獲得,這也意味著后續的實際應用需要經過復雜的過程將所獲得的超晶格從生長襯底上轉移。與此同時,最新的研究結果表明,石墨烯具有獨特的雙極電子特性,當與其他材料復合時,可作為電子給體或電子受體來有效調節材料的電性能,因此石墨烯基超晶格材料由于糅合了超晶格特殊的界面性質及石墨烯獨特的電子結構,有可能帶來一系列傳統材料不存在的新性能。 針對上述挑戰,該課題組首先提出了一種新的空間限域生長策略制備石墨烯基超晶格材料的方法......閱讀全文

    中國科大就制備石墨烯基超晶格材料提出一種新策略

      近日,中國科學技術大學教授謝毅課題組在石墨烯基超晶格材料的合成及應用領域取得新進展。研究人員通過利用空間限域生長的策略,首次在溶液中合成出釩氧骨架-石墨烯超晶格材料并顯示出大幅度增強的磁熱效應,研究成果在線發表在Nature Communications上。   眾所周知,超晶格材料由于其特殊的

    中國科大就制備石墨烯基超晶格材料提出一種新策略

      近日,中國科學技術大學教授謝毅課題組在石墨烯基超晶格材料的合成及應用領域取得新進展。研究人員通過利用空間限域生長的策略,首次在溶液中合成出釩氧骨架-石墨烯超晶格材料并顯示出大幅度增強的磁熱效應,研究成果在線發表在Nature Communications上。   眾所周知,超晶格材料由于其特殊的

    物理所石墨烯摩爾超晶格研究取得系列進展

      最近,中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家實驗室(籌)納米物理與器件實驗室在《自然?材料》、《自然?納米技術》、《自然?物理》、《自然?通訊》刊登了系列研究成果。針對石墨烯/氮化硼異質結構,他們系統研究了氮化硼基底調制下的摩爾超晶格以及相關物理現象,為石墨烯能帶及電子學性質調控提供了新思路。

    “神奇材料”石墨烯“聯姻”硅基技術

      據物理學家組織網7月10日(北京時間)報道,奧地利、德國和俄羅斯的科學家們合作研發出一種新方法,可以很好地讓“神奇材料”石墨烯同現有占主流的硅基技術“聯姻”,制造出在半導體設備等領域廣泛運用的石墨烯-硅化物。相關研究發表在英國自然集團旗下的《科學報告》雜志上。   石墨烯是從石墨材料中剝離出來

    石墨烯基功能材料研究獲新進展

      如何實現在納米尺度上精細調控石墨烯基本結構單元的物理化學性質,并基于自組裝策略,實現孔隙結構高度發達且內部織構獨特的功能化石墨烯及其復合材料的可控構筑,是一個富有挑戰性的難題。  日前,大連理工大學教授邱介山研究小組以鎳鈷基氫氧化物納米線和2D石墨烯為前驅體,基于柯肯達爾效應的陰離子交換策略,通

    油水分離用超疏水石墨烯泡沫材料問世

      近日,中國科學院新疆理化技術研究所環境科學與技術研究室復合材料研究團隊科研人員通過調節材料表面粗糙度以及表面能,設計了具有超疏水特性的油水分離用石墨烯泡沫材料。相關研究結果發表在《膠體與界面科學雜志》上。  新型二維碳材料——石墨烯是構成其他石墨材料的基本單元,特別是由其為基本單元構成的三維結構

    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。

    物理所等在石墨烯外延及二維超晶格研究中取得進展

      石墨烯以其獨特的線性能量色散關系、高遷移率、高熱導率以及優異的力學性能等而在凝聚態物理及材料科學等領域內倍受關注。眾所周知,石墨烯的性質受襯底的影響很大,常用的氧化硅襯底會引起額外的載流子散射和電聲相互作用而使其質量下降很多。最近的研究發現,六方氮化硼由于其原子級平整的表面、無懸掛鍵、摻雜效應弱

    科學家制備新型石墨烯基碳硫正極材料

       日前,中科院電工研究所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,具有超高比表面積和大孔隙率。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。相關成果發布于《材料化學》。  據介紹,從微觀結構來看,這種碳

    石墨烯基超級電容器電極材料研究取得系列進展

      中國科學院蘭州化學物理研究所固體潤滑國家重點實驗室在石墨烯(Graphene)基超級電容器電極材料研制方面取得系列進展。  超級電容器是介于傳統物理電容器和電池之間的一種新型儲能器件,具有綠色環保、充電時間短、使用壽命長和工作溫度范圍寬等優點,其核心部件是性能優異的電極材料。石墨

    石墨烯鉑復合材料

      日前,中國科學院合肥物質科學研究院等離子體所低溫等離子體應用研究室博士王奇等人,采用低溫等離子體技術成功制備出分散性良好的石墨烯鉑納米復合材料。相關成果日前已發表在應用物理領域的頂級期刊《應用物理快報》上。   石墨烯鉑復合材料可以提高燃料電池的反應效率,在航天航空、能源、環境等領域有著極為廣

    油水分離用超疏水石墨烯泡沫材料研究獲進展

    ? 新型二維碳材料-石墨烯是構成其它石墨材料的基本單元,特別是由其為基本單元構成的三維結構材料,具有豐富的孔道、較高的比表面積以及疏水親油的特點,使其具有了作為油水分離用吸附劑的基本特征。同時,穩定的、互通的孔道結構以及高的表面化學活性,有利于材料油水分離過程中循環使用性的提高,因此,三維石墨烯逐漸

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      近日,太原重型機械集團自主研發的首臺海上5兆瓦風電機組在福建三峽集團福清興化灣樣機試驗風場成功并網發電。  據悉,該設備風輪直徑達153米,掃風面積比兩個半標準足球場還大,輪轂高度105米,采用獨立電動變槳等先進技術,一臺設備每小時可輸出5000度電,能滿足1萬戶家庭使用。

    石墨烯材料新時代興起-抓住石墨烯發展的重大機遇

      在當今的中國與世界,關于石墨烯可能引發的材料革命乃至新技術革命討論非常熱烈。最近,我到北京、上海、廣州、深圳、江蘇、浙江、黑龍江、山東、陜西和中科院、清華大學等地方和研究機構對石墨烯進行了調研。石墨烯具有非常大的發展潛力和應用前景,我們必須統籌規劃,精心布局,緊緊抓住石墨烯研發和產業化所帶來的重

    蘭州化物所石墨烯基陰極材料的場發射特性研究獲得進展

      在中科院“百人計劃”和國家自然科學基金項目支持下,中國科學院蘭州化學物理研究所固體潤滑國家重點實驗室低維材料摩擦學課題組在石墨烯基陰極材料場發射特性研究中取得重要進展。  石墨烯具有極高的電導率、極快的電子傳輸速度、高硬度、高比表面積以及室溫量子霍爾效應,在電子輸運器件

    俄羅斯制備出石墨烯基納米金剛石復合材料

      俄羅斯研究型大學莫斯科鋼鐵與合金學院、俄羅斯科學院西伯利亞分院半導體物理研究所和杜布納聯合核子研究所的科研人員采用高能重離子轟擊多層石墨烯,獲得了穩定的嵌有金剛石納米結構的石墨烯薄膜復合材料。新材料重量輕,兼具石墨烯良好的導電特性和金剛石的硬度優勢,在航空航天和生物醫學設備等領域具有廣闊的應用前

    石墨烯基分離膜研究進展

      工業化進程的快速發展,給人們生活帶來便利的同時,也面臨著廢水、廢氣等污染導致的環境問題。作為治理環境的有效技術之一,膜分離技術出現于20世紀初。在實際應用中,膜分離技術面臨諸多挑戰,膜污染以及低分離效率為其主要限制因素。為進一步發展完善膜分離技術,不同的分離膜材料相繼被開發出來,其中具有優異選擇

    簡介石墨烯基分離膜的應用

      石墨烯是可作分離膜的最薄材料,完整的石墨烯對于所有分子具有不可滲透性,而將石墨烯納米片進行面面堆疊所形成的宏觀膜可以利用片與片之間的納米通道進行物質分離。另一方面,基于分子篩分效應引入納米孔或人工設計褶皺得到石墨烯材料可作為高效分離膜。石墨烯基分離膜不僅可用于氣體分離、CO2捕集,而且在海水淡化

    深圳大學在拉曼納米激光研究方面取得重要進展

      在國家自然科學基金項目(項目編號:51502175,61575129,11304206)資助下,深圳大學光電工程學院阮雙琛教授團隊在拉曼納米激光研究方面取得重要進展,研究成果近期以“A Thresholdless Tunable Raman Nanolaser using a ZnO–Graph

    石墨烯復合材料的未來

      石墨烯以其優異的性能和獨特的二維結構成為材料領域研究熱點。6月2日下午,石墨烯公益沙龍暨青年科學家快樂足球邀請賽在惠山經濟開發區科創中心工會創業中心成功舉辦,來自國內各大高校及科研院所等單位的青年科學家、石墨烯行業的企業家、創投基金負責人齊聚一堂,參與了石墨烯沙龍交流及球場競技,活動氣氛熱烈。 

    石墨烯已經不能滿足?“奇跡材料”石墨炔誕生

    據最新一期《自然·合成》報道,美國科羅拉多大學研究人員開展的一項研究,已成功合成出科學家們數十年來孜孜以求的一種新型碳——石墨炔。該成果填補了碳材料科學長期存在的空白,或為電子、光學和半導體材料研究開辟全新的途徑。 長期以來,科學家們不斷探索構建新的碳同素異形體,石墨炔正是研究的焦點之一,因為它

    大連化物所開發出高性能光熱轉化石墨烯基復合相變材料

      近日,中國科學院大連化學物理研究所熱化學研究組研究員史全團隊通過合成策略開發出一種具有高光熱轉換效率的石墨烯基復合相變材料。該復合相變材料具有優異的相變性能和光熱轉換能力,為大規模制備石墨烯基光熱轉化復合相變材料提供了新思路。  石墨烯基復合相變材料能夠解決相變材料相變過程中的泄漏問題,并具有優

    完善石墨烯基材料測試標準體系-劃出石墨烯的“及格線”

      日前,由中科院山西煤炭化學研究所(簡稱山西煤化所)獨立提出并完成、歷時4年修改完善的燃燒法測量石墨烯基材料灰分含量國際標準,經中國、加拿大、韓國、德國等多國科學家審核后正式發布。  該方法完善了石墨烯基材料測試標準體系,顯著提高了石墨烯基材料灰分測試效率和分析結果的準確性,得到國內外科學家和產、

    原子厚線型碳線型碳超石墨烯-或成最強韌微材料

      據物理學家組織網10月9日報道,美國萊斯大學的研究團隊利用計算機得出的計算結果顯示,單個原子厚的線型碳(Carbyne)可能是已知最強韌的微觀材料,超過了與其同為碳家族成員的石墨烯。如果能夠實現批量制造,線型碳納米棒或者納米繩將展示出非凡的特性,在納米機械系統、自旋電子器件、傳感器、適于機械應用

    石墨烯材料探路二維材料“新世界”

    盡管芯片制程已經一步步逼近物理極限,人們對集成電路性能和尺寸的要求卻絲毫沒有降低。基于新結構、新原理的二維半導體器件以其獨特的性能,有望解決硅基器件面臨的“瓶頸”。然而,二維材料超薄的厚度(原子級厚度)使其十分脆弱,加工制造過程中極易造成材料損傷或摻雜,從而導致器件實際性能與預期存在巨大差異。

    寧波材料所石墨烯基重防腐涂料進入大規模示范應用階段

       中國科學院寧波材料技術與工程研究所研究員、中國工程院院士薛群基和研究員王立平帶領的海洋功能材料團隊研制的石墨烯基重防腐涂料已實現規模量產并進入大規模示范應用階段。目前正在擴充建設年產5000噸石墨烯重防腐涂料生產線,批量產品已在國家電網沿海地區和工業大氣污染地區大型輸電鐵塔、西南地區光伏發電支

    石墨烯阻燃新材料打破國際壟斷

      記者日前獲悉,由無錫興達泡塑新材料股份有限公司與常州第六元素材料科技股份有限公司,合作研發的石墨烯阻燃型EPS新材料成功實現產業化。  據了解,該材料在我國的應用也呈上升趨勢,但我國建筑外保溫市場阻燃型石墨EPS市場被國外品牌壟斷。為打破國外對新型阻燃型EPS新材料的壟斷,促進我國EPS材料的轉

    擊敗石墨烯-新材料之王將易主?

      2019年的Nature、Nature Chemistry、JACS等頂刊中,新型納米材料表現優異,其中金屬有機骨架材料(MOF)、石墨炔(GDY)、金屬碳化物/氮化物(MXene)和黑磷(BP)材料作為當中的佼佼者,得到了越來越多的關注。  翻紅明星  MOF  MOF是Metal Organ

    石墨烯材料電池負極的技術缺陷

    1)制備的單層石墨烯片層極易堆積,比表面積的減少使其喪失了部分高儲鋰空間;2)首次庫倫效率低,一般低于 70%。由于大比表面積和豐富的官能團,循環過程中電解質會在石墨烯表面發生分解,形成SEI 膜;同時,碳材料表面殘余的含氧基團與鋰離子發生不可逆副反應,造成可逆容量的進一步下降;3)初期容量衰減快;

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