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一个国际联合研究小组宣布,通过在石墨烯中加入硼原子的方式,他们开发出一种灵敏度极高的气体传感器。该装置能“嗅”出空气中浓度极低的有害气体,在人们还未察觉时发出警报。该研究还有助于改善锂离子电池和场效应晶体管的性能。用石墨烯制成的气体传感器已具有很高灵敏度,但科学家们并不想止步于此,希望通过在石墨烯中掺入其他元素的方式让其性能得到进一步提升。
近期,国际权威期刊《Advanced Materials》上发表了南昌大学化学学院陈义旺课题组研究论文:Straightforward generation of pillared, microporous graphene frameworks for use in supercapacitors。该成果在有效防止石墨烯片层堆叠,提高石墨烯性能方面取得突破性进展。
中国科学院兰州化学物理研究所发明了基于萃取提纯技术高效制备石墨烯的方法,近日获得国家2项发明专利授权(一种基于萃取提纯技术高效制备石墨烯的方法,专利号:ZL 201210050986.0,发明人:阎兴斌 杨娟薛群基;基于萃取提纯技术高效制备石墨烯的方法,专利号:ZL 201210050990.7,发明人:阎兴斌 杨娟 薛群基)。
近年来,石墨烯作为一种新型的碳材料,因其许多独特优异的性质引起了人们的广泛关注和极大兴趣。石墨烯的可控制备是开展石墨烯基础研究和应用开发的前提,是目前亟待解决的重大科学问题之一。在众多石墨烯的制备方法中,化学气相沉积法(CVD)因兼有高质量和宏量制备的优点已成为石墨烯生长的最重要方法之一。最近,化学所有机固体重点实验室与北京大学、北京师范大学和清华大学的相关科研人员利用CVD方法在高质量石墨烯的可...
近年来,石墨烯作为一种新型的碳材料,因其许多独特优异的性质引起了人们的广泛关注和极大兴趣。石墨烯的可控制备是开展石墨烯基础研究和应用开发的前提,是目前亟待解决的重大科学问题之一。在众多石墨烯的制备方法中,化学气相沉积法(CVD)因兼有高质量和宏量制备的优点已成为石墨烯生长的最重要方法之一。 最近,中国科学院化学研究所有机固体重点实验室与北京大学、北京师范大学和清华大学的相关科研人员利用CVD方法...
华盛顿卡耐基研究院的科研人员伊凡·瑙莫夫和罗素·赫姆利对氢的化学性质进行深入研究后发现,在极端压力下,氢与石墨烯具有惊人的相似之处。这一研究成果是12月份《化学研究述评》的封面推荐文章。瑙莫夫和赫姆利的科研团队在正常大气压的200万至350万倍压力条件下对氢的变化进行了观察。出人意料的是,在极端高压条件下氢转化成了单层片状结构,与多年前科学家的预测大相径庭。
2014年12月7日,清华大学化工系和清华大学“未来石墨烯应用”学生兴趣团队共同组织的“未来石墨烯应用”学术沙龙在文科图书馆大同厅举行。本期学术沙龙特别邀请到美国凯斯西储大学戴黎明教授、清华大学化学系石高全教授、材料学院朱宏伟教授和化工系张强副教授进行未来石墨烯应用的前沿探讨,从不同角度阐述石墨烯的制备及应用技术。
近日,我所催化基础国家重点实验室在石墨烯限域催化及表面催化原位表征研究取得新进展。利用实验室自行研制的光发射电子显微镜/低能电子显微镜(PEEM/LEEM),并借助于美国Berkeley国家实验室和Texas A&M University的相关科学装置,姚运喜、傅强和包信和等研究人员在前期对石墨烯与金属之间的弱相互作用充分认识的基础上(Angew Chem Int Ed 2012, 51, 485...
基于石墨烯的新型动电现象。
近期,中国科学技术大学侯建国、王兵教授研究组利用扫描隧道显微术(STM)研究石墨烯有序晶界,揭示了原子尺度分辨的有序晶界结构,证明了有序晶界中存在范霍夫奇异性(VHS)。相关工作以“Evidence of van Hove singularities in ordered grain boundaries of graphene”为题,发表于Physical Review Letters 112,...
高质量二维原子晶体的可控制备是基础研究和应用开发的前提,目前是迫切需要优先研究的重大基础科学问题之一。可控制备的最终目的是获得大面积、单层和单晶结构的二维原子晶体。
高质量二维原子晶体的可控制备是基础研究和应用开发的前提,目前是迫切需要优先研究的重大基础科学问题之一。可控制备的最终目的是获得大面积、单层和单晶结构的二维原子晶体。在中国科学院、科技部和国家自然科学基金委的大力支持下,中国科学院化学研究所有机固体重点实验室的相关科研人员最近在石墨烯、氮化硼的可控制备和性能研究方面取得重要进展,有关结果均发表在Adv. Mater.上。
中国科学院兰州化学物理研究所固体润滑国家重点实验室聚合物摩擦学组基于石墨烯新型生物材料的研制和应用研究取得系列进展。石墨烯具有突出的力学性能和生物相容性,将其作为增强填料可显著提高生物材料的力学性能。基于此,研究人员开展了一系列基于石墨烯复合生物材料的制备及其在生物医学应用方面的研究工作,并取得了较好的研究进展。(1)将石墨烯作为骨增强材料,制备了羟基磷灰石纳米棒/石墨烯复合物和酪蛋白磷酸肽/石墨...
电流变智能流体在外电场刺激下能快速可逆地改变自身流变性能,具有重要技术应用价值.传统的基于微米颗粒的电流变流体易于沉降并且电致屈服强度不高限制了技术应用,最近基于纳米颗粒的非传统电流变材料研究受到重视,特别是具有各向异性形貌的纳米颗粒悬浮液被发现具有明显增强的电/磁流变效应.本文介绍了最近基于石墨烯的二维纳米复合电流变材料的研究进展,主要包括石墨烯/半导聚合物、石墨烯/极性聚合物、石墨烯/碳等几种...
以纳米石墨为原料,用两种方法分别制得石墨烯GN-1和GN-2。结果表明,用两种方法制备的石墨烯比表面积比纳米石墨都有显著增加。两种方法制备的石墨烯GN-1和GN-2形貌不同,孔径分布也有很大的差异。分别以两种方法制备的石墨烯为载体制备了Pd催化剂Pd/GN-1和Pd/GN-2。Pd/GN-1和Pd/GN-2催化剂的电化学比表面积分别为34.66和71.25 m2/g。这两种催化剂对甲酸的电催化氧化...

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