石墨烯
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北京石墨烯研究院2018年12月招聘启事,待遇从优
北京石墨烯研究院(BGI)是在北京市政府支持下,由北京大学联合产业界和社会资本于2016年10月25日发起成立的专注于石墨烯产业核心技术研发与服务的新型研发机构。BGI坐落于北京市…
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通过控制表面电势梯度抑制材料表面SEI膜生成
韩国汉阳大学Won II Park教授课题组通过控制电化学界面上的电位抑制活性材料表面SEI膜的形成,具体实施方案为:在活性材料表面引入电压鞘层(potential sheath,PS)薄壁,纳米线锚定在鞘层内侧,在空间上和电学上与电解液隔离;电压鞘应足够薄且满足Li+渗透,同时具有导电性能实现电极导电和电屏蔽的功能。最终实现封闭空间内部电极和电解质的电势保持相等,抑制活性材料表面SEI膜的生成。
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中科大唐凯斌教授ChemNanoMat:具有高电化学的同质异象型纳米结构
中国科学技术大学微尺度物质科学国家研究中心的唐凯斌教授课题组采用一种一步液相复合、转化及相转变的方法,合成了一种二氧化钛基锐钛矿-金红石双组分与还原氧化石墨烯复合的新型纳米结构材料,该材料的电化学活性远超原有二氧化钛,可以媲美贵金属基材料的电化学活性水准。
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你有没有想过用激光来制备石墨烯?
材料的可控合成是调节材料的性质满足不同应用需求的重要途径。大部分的炭材料在制备过程中需要进行高温碳化处理。传统的加热方式,主要通过热扩散的形式,即使用热源对样品进行处理。除此之外,…
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原位剥离石墨烯与碳纤维强耦合用于可充锌空气电池的自支撑双功能空气电极
【引言】 金属–空气电池能量密度高、成本低廉、对环境友好等诸多优点,在电化学储能与转换领域有着非常好的应用前景。然而,金属–空气电池阴极氧还原(ORR)和氧…
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三维石墨烯–实现高效电催化分解水析氢
电催化分解水制氢是减少环境污染及实现可再生清洁能源的重要途径。开发高效、稳定的制氢催化剂具有重要的科学价值和现实意义。石墨烯材料因其具有比表面积大、导电性好、稳定性高等优势,被广泛…
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给催化剂披上外衣:氮掺杂石墨烯层包裹铱钴合金电催化析氢
近年来,电解水制氢受到学术界广泛关注,寻找廉价高效的非铂电催化剂成为时下研究热点。作为当下“明星材料”的石墨烯具有导电性好、耐腐蚀等优点,科研人员致力于将其开发为高活性酸性析氢电催…
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2+1>3:石墨烯/碳纳米管纳米复合光热膜促进水蒸发
受自然界水循环过程的启发,利用太阳光驱动水蒸发获得清洁淡水受到了研究者们的广泛关注。在自然蒸发条件下,太阳光的利用率较低,实际蒸发较慢。研究者们尝试将具有良好光吸收和光热转化能力的…
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三维石墨烯BCT-C40:一种新型拓扑Nodal-Net半金属
最近,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心王建涛研究员、聂思敏博士、翁红明研究员与日本东北大学川添良幸教授和美国内华达大学陈长风教授合作,通过第一性原理计算,提出了一个…
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准平衡等离子体增强化学气相沉积法合成石墨烯量子点
近日,复旦大学高分子科学系、复旦大学聚合物分子工程国家重点实验室研究员魏大程团队在石墨烯量子点研究领域取得重要进展。1月15日,相关研究成果以Raman enhancement o…
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太阳能热猎手:3D石墨烯泡沫材料用于海水淡化
近日,南开大学的陈永胜教授(通讯作者)等在ACS Nano上发表了题为“Graphene-Based Standalone Solar Energy Converter for W…
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重大突破:高浓度石墨烯在水相中的高效率制备
石墨烯是现有材料中厚度最薄(0.335 nm)、强度最高(断裂强度130 GPa,是钢的100倍)、导热性最好(5300 W/m.K,比金属银高10倍以上)、电子迁移率极高(106…
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打破传统:电解水氧化绿色制备氧化石墨烯
氧化石墨烯是一种重要的石墨烯衍生物,最初主要作为宏量制备石墨烯的前驱体,近年来由于其不同于石墨烯的诸多独特物理化学性质和广阔应用前景而越来越受到人们的重视。由于存在大量的含氧官能团…
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最好的OER电催化材料:石墨烯包覆过渡金属离子
能源转换、存储和利用需要开发廉价、高效的新能源材料。析氧反应(OER) 是包含(光)电化学分解水制氢(2 H2O → 2 H2 + O2)、二氧化碳转换利用(x CO2 + y/2…
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石墨烯表面接枝聚合物:高稳定性钙钛矿量子点的可控制备
近年来,新型全无机钙钛矿(CsPbX3, X=Cl, Br, I)量子点因其具有制备过程简单、形貌可控、高荧光量子效率(>90%)、荧光波长可调且覆盖可见光范围(400-700nm…
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重离子辐照技术制备石墨烯纳米孔
石墨烯是由单层碳原子以蜂窝状点阵组成的典型二维纳米材料,完美单层石墨烯对于任何分子均不能渗透,是迄今为止厚度最薄且能分离不同两相的隔膜材料。带有纳米孔的石墨烯则表现出优异的溶液离子…
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石墨烯作为锂离子电池导电剂,你得认清她的“两”副面孔!
石墨烯具有很高的电导率及柔性、二维、超薄的结构特征,是极具潜力的锂离子电池导电剂。通过石墨烯与活性物质之间的“面–点”接触模式,石墨烯的低导电阈值使得很少含量的石墨烯就可以有效提高…