• 添加少量石墨烯可大幅度提高碳纖維強(qiáng)度

    碳纖維(CFs)是一種高性能無機(jī)纖維,與聚合物、陶瓷或金屬材料復(fù)合后,制備得到的高強(qiáng)度、高剛性、低密度、耐腐蝕和耐疲勞的復(fù)合材料在航天航空、汽車、軍事、體育等諸多領(lǐng)域有重要的用途,因此在實(shí)驗(yàn)室和工業(yè)生產(chǎn)中,碳纖維材料均是重點(diǎn)研究對(duì)象。作為另一種明星碳材料,石墨烯自從誕生以來就備受關(guān)注。其中,大量的高強(qiáng)度聚合物基復(fù)合材料的研究工作表明:具有獨(dú)特理化性質(zhì)的石墨烯可以在很低的添加量條件下使材料的機(jī)械強(qiáng)度得到大幅度提升。那么微觀二維結(jié)構(gòu)的石墨烯是否可以提升宏觀一維結(jié)構(gòu)的碳纖維的機(jī)械強(qiáng)度呢? 【研究成果】…

  • “類貝殼”石墨烯氣凝膠:極高垂直熱導(dǎo)率的熱界面復(fù)合材料

    隨著電子器件設(shè)備的微型化、高性能化和多功能化發(fā)展,其在使用過程中產(chǎn)生的熱量也越來越多。如何有效散熱以提高電子設(shè)備的性能、使用壽命和安全性成為亟待解決的問題之一。熱界面復(fù)合材料能夠置于電子設(shè)備和散熱器之間,減少二者間熱阻,從而實(shí)現(xiàn)高效傳熱。近年來,以高分子為基體的熱界面材料正獲得廣泛的關(guān)注和使用。 本文亮點(diǎn) 1. 通過雙向冷凍構(gòu)筑了片層孔壁堆疊致密且垂直取向的各向異性石墨烯氣凝膠。 2. 氣凝膠孔壁優(yōu)異的熱傳導(dǎo)能力賦予環(huán)氧樹脂復(fù)合材料極高的垂直熱導(dǎo)率,在石墨烯含量為2.30 vol.%時(shí),垂直方向…

  • 聚酰亞胺集成石墨烯透明電極助力柔性有機(jī)太陽能電池!效率超15%!

    隨著柔性電子行業(yè)的不斷發(fā)展,柔性有機(jī)太陽能電池由于具有輕質(zhì)、廉價(jià)、易加工等優(yōu)勢以及在柔性可穿戴能源期間方面展現(xiàn)的巨大潛力而受到廣泛關(guān)注。然而,目前柔性有機(jī)太陽能電池效率較基于剛性基底制備的剛性電池仍有較大差距,主要原因之一是基于塑料基底制備的柔性透明電極在面電阻、透光率、可加工性以及穩(wěn)定性等方面受到極大限制。因此,發(fā)展具有優(yōu)異的光學(xué)和電學(xué)性能、低表面粗糙度以及高機(jī)械和熱穩(wěn)定性的透明電極,對(duì)促進(jìn)柔性有機(jī)太陽能電池發(fā)展尤為關(guān)鍵。 近日,韓國蔚山國立科學(xué)技術(shù)研究所(UNIST)的Changduk?Ya…

  • 高導(dǎo)電性、可機(jī)洗的可穿戴電子織物

    可穿戴電子設(shè)備已成為焦點(diǎn)領(lǐng)域,如健康檢測、運(yùn)動(dòng)監(jiān)測等設(shè)備都早已進(jìn)入人們的生活。電子紡織品將成為新一代可穿戴設(shè)備,然而,現(xiàn)有的可穿戴電子織物通常需要制備導(dǎo)電紗線并使用復(fù)雜且耗時(shí)的編織、刺繡等技術(shù),因此目前主要發(fā)展趨勢是通過涂覆或印刷來實(shí)現(xiàn)集成。 基于金屬的電子織物價(jià)格昂貴,通常有毒且不可生物降解,同時(shí)其較高的處理溫度也限制了織物材料的選擇。石墨烯具有優(yōu)異的電、機(jī)械等性能,使其可以取代金屬來制備電子織物。還原氧化石墨烯(rGO)表面官能團(tuán)與織物間存在著氫鍵、共價(jià)鍵等相互作用,對(duì)織物有著良好的附著力,…

  • 石墨烯

    中文名:石墨烯 英文名:Graphene 應(yīng)用領(lǐng)域:物理、材料、電子信息、計(jì)算機(jī)等 載流子遷移率:15000cm2/(V·s)(室溫) 導(dǎo)熱系數(shù):5300W/mK(單層) 理論楊氏模量:1.0TPa 石墨烯的發(fā)現(xiàn) 實(shí)際上石墨烯本來就存在于自然界,只是難以剝離出單層結(jié)構(gòu)。石墨烯一層層疊起來就是石墨,厚1毫米的石墨大約包含300萬層石墨烯。鉛筆在紙上輕輕劃過,留下的痕跡就可能是幾層甚至僅僅一層石墨烯。 2004年,英國曼徹斯特大學(xué)的兩位科學(xué)家安德烈·蓋姆(Andre Geim)和康斯坦丁·諾沃消洛夫…

  • 石墨烯量子點(diǎn)/石墨烯范德華異質(zhì)結(jié)在光電催化解水的新進(jìn)展

    二維材料組裝構(gòu)成的范德華異質(zhì)結(jié)由于具有高效的電子耦合、電子空穴對(duì)分離、電荷轉(zhuǎn)移、低能壘、可調(diào)控帶隙等性質(zhì)近來引起極大的研究興趣。 西北工業(yè)大學(xué)黃維院士和新加坡南洋理工大學(xué)陳鵬教授團(tuán)隊(duì)首次展示了新型的0維/2維范德華異質(zhì)結(jié),其具有優(yōu)異的光電解水性能,且易于規(guī)模化量產(chǎn)。 該異質(zhì)結(jié)基于0維的石墨烯量子點(diǎn)和2維的石墨烯片。研究團(tuán)隊(duì)首先采用結(jié)構(gòu)最簡單最便宜的多環(huán)芳烴(萘)作為石墨烯量子點(diǎn)的前驅(qū)體,以先硝化后水熱的方法自下而上地高效合成單雜元素或多元素參雜石墨烯量子點(diǎn)。 然后利用其兩親性的特點(diǎn)將石墨烯量子點(diǎn)…

  • 重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2019年版)

    關(guān)于印發(fā)《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2019年版)》的通告 工信部原 〔2019〕254號(hào) 為進(jìn)一步做好重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用保險(xiǎn)補(bǔ)償試點(diǎn)工作,現(xiàn)發(fā)布《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2019年版)》,自2020年1月1日起施行?!吨攸c(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2018年版)》(工信部原〔2018〕262號(hào))同時(shí)廢止。 特此通告。 附件:《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2019年版)》 下面有詳細(xì)資料,如果不是很清晰,請點(diǎn)擊上面文字,可以直接查看高清版PDF 工業(yè)和信息化部 20…

    公司新聞 2019年11月25日
  • Nature子刊:石墨烯氣凝膠的終極光熱效應(yīng)

    Nature子刊:石墨烯氣凝膠的終極光熱效應(yīng),證明石墨烯氣凝膠的最終光熱聲(PTA)效率,取決于它們的特定熱和光學(xué)性質(zhì),可以通過降低其質(zhì)量密度來實(shí)驗(yàn)性地實(shí)現(xiàn)。 成果簡介 在無源光聲器件中產(chǎn)生,放大,混合和調(diào)制聲音而沒有諧波失真的能力將徹底改變聲學(xué)領(lǐng)域。與傳統(tǒng)揚(yáng)聲器一樣,光熱聲(PTA)效應(yīng)允許將光轉(zhuǎn)換為聲音,而無需任何大量的機(jī)電移動(dòng)部件和電連接。而且,PTA器件可以與標(biāo)準(zhǔn)硅互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體(CMOS)制造技術(shù)集成。在這里,我們證明了石墨烯氣凝膠的最終PTA效率,取決于它們的特定熱和光學(xué)性質(zhì),…

  • ?3D打印石墨烯氣凝膠可制作強(qiáng)大的超級(jí)電容器

    據(jù)外媒報(bào)道,研究人員正在使用3D打印,為超級(jí)電容器開發(fā)具有每單位表面積電荷存儲(chǔ)最高的電極。加利福尼亞州大學(xué)圣克魯茲分校(University of California Santa Cruz)和美國能源部勞倫斯利弗莫爾國家實(shí)驗(yàn)室(U.S.Department of Energy’s Lawrence Livermore National Laboratory)的合作了一項(xiàng)研究,3D打印了石墨烯氣凝膠,從而研發(fā)出多孔三維支架,其中裝載了氧化錳,可以產(chǎn)生更好的超級(jí)電容器電極。研究人員此前已經(jīng)證明超快充電超級(jí)電容器的電極可以使用3D打印的石墨烯氣凝膠制成,在新研究中,研究人員對(duì)石墨烯氣凝膠進(jìn)行了改進(jìn)

  • 瑞典查默斯理工大學(xué)利用石墨烯氣凝膠推進(jìn)鋰硫電池研發(fā)

    核心提示:最近,瑞典查默斯理工大學(xué)(Chalmers University of Technology)的研究人員在石墨烯海綿(graphene sponge)的幫助下,利用陰極電解液,在鋰硫電池的研發(fā)上獲得了突破。黑科技,前瞻技術(shù),電池,查默斯理工大學(xué)鋰硫電池,鋰硫電池石墨烯氣凝膠,查默斯理工大學(xué)石墨烯氣凝膠,鋰硫電池商業(yè)化,汽車新技術(shù)蓋世汽車訊 據(jù)外媒報(bào)道,為了適應(yīng)電氣化未來的需求,需要研發(fā)新型電池技術(shù),其中一個(gè)選擇就是鋰硫電池,與鋰離子電池相比,理論上來說,此種電池能量密度要高5倍。最近,瑞典查默斯理工大學(xué)(Chalmers University of Technology)的研究人員在

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