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特拉华大学探索石墨烯-硅器件在光子学中的应用
据phys.org网站2019年3月27日报道,特拉华大学研究小组最近设计了一种硅-石墨烯装置,它可以在不到一皮秒的时间内以亚太赫兹的带宽传输射频波,用于探索石墨烯-硅集成光电学在未来光电应用中的带宽限制。 如果你使用智能手机、笔记本电脑或平板电脑,那么你就正从光子学的研究中获益。特拉华大学(University of Delaware)电气和计算机工程学助理教授TingyiGu领导的团队正在开发…
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太阳能热能收集的新概念:超薄石墨烯薄膜
研究人员开发了一个2.5厘米×5厘米的工作原型,以展示石墨烯基超材料吸收剂的光热性能。 他们还提出了一种可扩展的制造策略,以低成本制造所提出的石墨烯基吸收剂。 “这是我们集团中许多石墨烯创新之一,”Swinburne微光子学中心纳米光子太阳能技术研究负责人贾宝华教授说。 “在这项工作中,还原的氧化石墨烯层和光栅结构分别涂有溶液,并通过激光纳米加工制造,这些方法既可扩展又低成本。” “我们具有成本效…
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清华大学在传统织物上直接打印柔性电子纤维
在衣物上集成电子器件是可穿戴设备的一种理想形态,然而构成电子设备的电池组、硬质电路等会极大地降低衣物穿着的舒适度。基于此,清华大学研究人员提出了一种简单的方法:在传统织物上直接打印柔性电子纤维。他们通过将自行设计的同轴喷丝头集成到3D打印机上,在织物上实现了功能性皮芯结构纤维的直接打印,并且可灵活制作出各种个性化功能图案。通过这些智能图案,还能进行能量收集和存储。相关论文3月28日发表于《物质》杂…
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世界首次 我科学家制备出单层石墨烯纳米带
27日,记者从天津大学了解到,该校封伟教授团队通过含氟自由基切割单壁碳纳米管,在世界范围内首次制备出单层石墨烯纳米带,所申请的国际专利也于近日获得授权。这是中国科学家首次通过一步法获得单层石墨烯纳米带,其作为原电池正极材料能量密度较进口产品可提升30%。 氟化碳是目前世界上理论能量密度最高的原电池固态正极材料。封伟告诉记者,西方发达国家一直将高能量氟化碳制备视为核心技术,严禁技术输出和公开交流。“…
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河北工业大学柔性可穿戴传感研究获突破
近年来,随着电子技术的快速进步,越来越多的电子设备正在向着小型化、柔性化和可穿戴方向发展。柔性可穿戴传感器由于其在空气质量检测,人体运动检测、健康医疗等方面的巨大市场潜力而受到广泛关注和研究。 2018年度,河北工业大学材料科学与工程学院/能源装备材料技术研究院殷福星教授团队,苑文静副研究员在柔性传感器领域进行了一系列研究,取得了突破进展。相关研究成果发表于Journal of Materials…
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宁波材料所在抑制石墨烯腐蚀促进行为方面取得进展
石墨烯是一种二维纳米材料,具有良好的力学性能、高的长径比及优异的阻隔性能,近年来在有机腐蚀防护涂层领域得到了广泛关注。然而,石墨烯和涂层基体树脂的界面相容性较差,进而导致涂层微孔、微裂纹等缺陷,同时,石墨烯的高导电性可能引起电偶腐蚀也限制了其进一步应用。美国西北大学黄嘉兴从电化学电位角度强调石墨烯在腐蚀过程中做正极,会加速金属的腐蚀。解决这一问题可采取以下应对措施:①研发石墨烯-聚合物复合涂层;②…
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天奈科技 8年做到“碳纳米管”第一
天奈科技 2018年营收:3.28亿元 2018年净利润:0.67亿元 估值:10亿元以上 主营业务:天奈科技主要从事纳米级碳材料及相关产品的研发、生产和销售。所在地:江苏镇江 成立时间:2011年1月6日 A 他们在做什么? 专注于“最强材料”碳纳米管,核心产品包括碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料、石墨烯复合导电浆料、碳纳米管导电母粒等。2018年,天奈科技实现营收3.28亿元。其中,碳纳米管导电…
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优势新兴产业如何持续领跑?
江苏石墨烯产业在全国起步早,企业数量多,产业链布局全,凭借先发优势,已成为我国石墨烯产业“排头兵”。 地方优势新兴产业如何在区域竞争中持续领跑?江苏持续推进载体创新、机制创新和技术创新,不断赋能石墨烯产业领跑动力,一批领军型企业始终奔跑在全球石墨烯产业的最前沿。 以载体创新 促产业创新 石墨烯被誉为“新材料之王”,2010年诺贝尔物理学奖被授予石墨烯的发现者。近年来,我国与全球数十个国家和地区竞相…
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美国用碳纳米管开发可以兼作电池的服装
美国辛辛那提大学的工程师正在与莱特 – 帕特森空军基地合作,利用碳纳米管制造可以为手机充电的服装。 使这成为可能的是碳纳米管的独特性质:大的表面区域,坚固,导电和耐热。 加州大学工程与应用科学学院与空军研究实验室签订了为期五年的协议,开展可以增强军事技术应用的研究。 加州大学教授Vesselin Shanov与UC的纳米世界实验室共同负责研究合作伙伴和UC教授Mark Schulz。他…
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用智能墨水打造超灵敏传感器
海法以色列理工学院的研究人员开发出了一种能够识别并区分不同刺激的创新型传感系统。该系统基于折纸艺术,结合了以色列理工学院开发的智能墨水材料。 构成各种智能墨水的纳米材料:(a)氧化石墨烯(GO);(b)还原氧化石墨烯(rGO); (c)黑色素类似-聚多巴胺(PDA);(d)PDA @ rGO。 据麦姆斯咨询报道,海法以色列理工学院的研究人员开发出了一种能够识别并区分不同刺激的创新型传感系统。该系统…

