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Science:石墨烯复合材料路在何方?
谈到石墨烯,貌似谁都能搭上两句,然而石墨烯的神奇之处到底在哪里,似乎并不为大多数人所熟知。石墨烯在面内的杨氏模量接近1 TPa,其碳碳键具有相当的刚度,且单原子超薄层状特性使得其在弯曲、扭曲和其它形变中表现出良好的柔性。在已知材料中,其面内电导和热导率是最高的,但层间的各项性能就不那么好了。 碳纳米管可以看做将石墨烯平面卷起,将平面内性质转化为轴向的一种材料,其轴向强度是最高的。因此与石墨烯类似,…
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海藻酸盐+氧化石墨烯=新型“智能”材料
通过将海藻衍生的海藻酸盐与纳米材料氧化石墨烯结合,研究人员开发出一种耐用且能对环境做出动态反应的新材料。 布朗大学(Brown University)的研究人员展示了一种利用氧化石墨烯(氧化石墨烯,GO)为海藻酸盐制成的水凝胶材料添加骨架的方法。海藻酸盐是一种从海藻中提取的天然材料,目前被用于多种生物医学应用。研究人员描述了一种3d打印方法,用于制作复杂而耐用的海藻酸盐结构,这种结构要比单独使用海…
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段镶锋、黄昱课题组:微波法急速制备石墨烯负载金属单原子
石墨烯负载单原子由于在催化、电子学、磁学等领域具有潜在生物应用,近年来受到研究者的广泛关注,而行之有效的合成方法是探索和实现单原子优异性能的前提条件。目前,石墨烯单原子普遍采用热裂解方法制备,该方法不仅耗时耗能,还极易导致单原子在高温处理过程中发生团聚。因而,高效、简单、快速合成单原子的方法仍然存在巨大挑战。 有鉴于此,美国加州大学洛杉矶分校的段镶锋课题组、黄昱课题组以及沙特阿拉伯国王大学的Imr…
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研究员开发400Hz、2500PPI石墨烯显示屏
随着虚拟现实的不断发展,行业需要更高分辨率,帧率和能源效率的显示器。映维网现在了解到,SCALE Nanotech,Graphenea和荷兰代尔夫特理工大学的研究团队利用石墨烯开发了一种运行速度更快,分辨率更高的反射式显示器。 显示器是电子设备的耗能大户。智能手机和VR一体机等便携式设备将消耗电池的大部分电能。作为替代解决方案,反射式显示器(如电子书阅读器)消耗的资源很小,但它们无法传输视频。另一…
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可转移铂和铂钌修饰超薄石墨烯薄膜作为高效甲醇氧化催化剂
从氧化石墨中获得石墨烯材料在负载金属催化剂中具有很大的应用潜力,但在通过化学气相沉积制备的高质量石墨烯(CVDG)上均匀负载金属纳米粒子仍然是一个挑战。中国科技大学朱彦武课题组成功制备了在CVDG上均匀负载具有约3.3 nm尺寸的铂纳米粒子的超薄复合薄膜(Pt-CVDG),并且这种薄膜可通过类似CVDG转移的方法转移到目标衬底上。本工作近期发表于Science China Materials, 2…
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飞机阻燃部件将用上石墨烯!英国Versarien公司收到订单
近日消息,英国领先的石墨烯公司Versarien宣布,收到了一家设计和制造公司采购石墨烯纳米片的订单,该公司是一家设计和生产全球主要航空公司飞机阻燃内饰件的供应商。 该订单第一次将采购几公斤石墨烯纳米片,后期将收到进一步更多的订单,以履行与最终客户的合同。据报道,该公司利用石墨烯制造的飞机内饰部件获得了美国联邦航空管理局(FAA)防火测试实验室的出具的检测认证。 Versarien首席执行官Nei…
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《Naure》子刊重磅:高分辨率石墨烯反射型显示器面世!
随着虚拟现实产业的日渐火热,行业对有着更高分辨率、帧速率以及电源效率显示器的需求越来越大。而就在最近,来自SCALE Nanotech、Graphenea以及TU Delft的研究人员,通过使用石墨烯制造的新型反射型显示器,与现有技术相比,运行速度更快,分辨率也更高。 显示器往往消耗了电子设备中的大部分功率。因此,智能手机和VR护目镜等便携式设备往往需要更大容量的电池来提供能量。作为替代解决方案,…
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刘忠范AM: 石墨烯在传统玻璃上直接CVD生长的方法和机制
催化金属表面上CVD被认为是获得大面积高质量石墨烯薄膜的最有效方法,但对于实际应用,从金属催化剂到目标基板的转移过程不可避免地严重降低石墨烯的质量。而石墨烯在玻璃上的直接生长可以避免繁琐的转移过程,并赋予传统玻璃显著的导电性和导热性。石墨烯和玻璃的这种组合产生了一种新型玻璃,即所谓的“超级石墨烯玻璃”,从基础研究和日常生活应用都引起了极大的兴趣。鉴于此,刘忠范院士团队总结了石墨烯在玻璃表面上的生长…
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绝对颠覆你的想象!石墨烯能给手机带来什么
新闻背景 2018年10月23日,三星在其官方微博上预告了石墨烯电池的使用。据称,该电池在12分钟内即可将手机充满电,而无需使用目前市面上最多的VOOC快充头。在此之前,华为宣布,华为Mate20X采用了石墨烯液冷散热技术,通过搭载一层石墨烯散热膜,手机的急速冷却性能获得大幅提升,即便长时间运行高耗能应用,也能让机身保持“冷静”。 近年来,手机已成为很多人最重要的生活必需品,而手机厂商们为何青睐石…
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科学家已经发现证据表明双层石墨烯具有可以让它们完全无电阻地传导电流的特性
碳原子具有形成键的多种可能性。因此,纯碳可以以多种形式存在,如金刚石,石墨,纳米管,足球分子或具有六角网格的蜂窝网,石墨烯。这种奇特的,严格的二维材料极好地导电,但不是超导体。但也许这可以改变。 超导的复杂选择 2018年4月,美国麻省理工学院的一个小组表明,在非常特殊的条件下,有可能在两层石墨烯系统中产生一种超导形式:为此,两个六角形网必须相互扭曲。恰好是1.1°的魔角。在这种情况下,在电子结构…

