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兰州大学:手术用石墨烯缝合线愈合期缩短
兰州大学物理科学与技术学院拜永孝教授研究组制备出了高品质非氧化态石墨烯,并将其应用于构筑超高强度、抗菌的医用手术缝合线。 近日从兰州大学宣传部获悉,该校物理科学与技术学院拜永孝教授研究组制备出了高品质非氧化态石墨烯,并将其应用于构筑超高强度、抗菌的医用手术缝合线。该成果日前发表在美国化学会旗下的《ACS Applied Materials &I
石墨烯
2018.03.22
Science:来自镍催化的高品质石墨烯工艺,为其量化生产铺平道路
图为用于薄膜的石墨烯层。图片来源:曼彻斯特大学在《科学》杂志上发表的一项研究报告称,镍对石墨烯薄片的增长具有催化作用。由Iom-Cnr和里雅斯特大学为这项研究的开展提供了新的策略以改善这种具有特殊特性材料的工业生产。石墨烯是由单层碳原子组成的二维材料。它像塑料一样具有柔韧性并且具有比钢铁高100倍的机械阻力。因此,它被认为适用于工业和技术领域的多种用途。但是
韩国电子通信研究院开发透明石墨烯电极柔性OLED
研究人员制作了一块“完全可操作”的40×40mm OLED面板,采用像素化石墨烯薄膜作为电极。 据SID报道,韩国电子通信研究院(ETRI)的研究人员开发了一种采用透明石墨烯电极的柔性OLED面板。ETRI将在5月举办的SID DisplayWeek 2018期间展示这款新型面板。研究人员制作了一块“完全可操作”的40×40mm OLED面板,采用像素
石墨烯
2018.03.21
美国利用旋转3D打印制造高强度材料
据美国媒体近日报道,哈佛大学一个研究团队利用旋转3D打印喷头和精确控制的位置移动,使打印出的材料具有木材等自然材料才有的微观纤维结构,从而显著增强了复合材料的强度。这项研究成果获得美国海军实验室和增材制造投资公司GettyLab的资助,发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上。 天然存在的复合材料,如牙齿、贝壳等,利用纤维结构的排列来提高强度。为了模
3D打印树脂
2018.03.21
新材料让蛋白质能够清除化学污染
美国研究人员开发出一种新材料,能够裹住某些蛋白质,使其在细胞外环境保持活性。这种材料有望用于高效、绿色地清除化学污染。蛋白质的“工作环境”很讲究,只有在特定条件下才能折叠成特定结构并发挥作用,而在细胞外很难保持稳定。研究团队通过分子模拟表明,这种新型高分子材料可与多种蛋白质的表面发生作用,让有机溶液中的蛋白质能够正确折叠。发表在最新一期美国《科学》杂志上的
河南工大:高性能锂离子电池复合材料研制成功
近日,河南工业大学教授曹晓雨团队首次制备出一种新型复合正极材料,能够提高可充锂电池正极材料钒酸锂的电化学性质。相关研究在线发表于美国化学会的《应用材料和界面》杂志。 锂离子电池因其高能量密度被认为是最具有前景的储能方式之一,已经在电动汽车领域展开了商业化应用,继续提高锂离子电池的能量密度依然是研究者的不懈追求。目前,锂离子电池的容量主要由正极材料的容量决定
锂电池
2018.03.19
兰州大学:新型石墨烯复合材料可变身医用手术缝合线
兰州大学物理科学与技术学院拜永孝团队成功制备非氧化态石墨烯,并将其应用于超高强度和抗菌特性的医用手术缝合线的研究取得阶段进展。该成果近日发布在美国化学会旗下《应用材料与界面》期刊。 石墨烯基纳米复合材料以其优异的物理化学性质和生物相容性,在生物医学中的应用引起广泛关注。但解决石墨烯基纳米复合材料制备过程中的均匀分散性是制约其大规模应用的难点。同时,纳米复合
石墨烯
2018.03.19
兰州化物所发表锂空气电池中锰基氧化物电催化剂研究综述
近日,中国科学院兰州化学物理研究所清洁能源化学与材料实验室研究员阎兴斌课题组和羰基合成与选择氧化国家重点实验室的相关研究人员合作,在Adv. Funct. Mater.上发表了关于锰基氧化物在锂空气电池中应用的研究进展的综述性文章(Advances in Manganese-Based Oxides Cathodic Electrocatalysts f
青岛能源所石墨炔掺杂提升钙钛矿电池性能研究获进展
作为继富勒烯、碳纳米管、石墨烯之后的一种新型全碳纳米结构材料,石墨炔具有丰富碳化学键、大共轭体系及宽面间距、优良化学稳定性,被誉为“最稳定的一种人工合成二炔碳同素异形体”。石墨炔独特的结构特性,使其与无机纳米粒子、有机聚合物、染料分子等发生相互作用或键合,表现出独特电子转移增强特性,在信息技术、储能、光电、催化、生物和医药等领域具有重要应用前景。 作为
新型石墨烯增强型生物材料有望能够使组织再生
近日,爱尔兰AMBER材料科学中心的研究人员开发出了一种新型石墨烯增强型胶原基生物材料,这种材料能够使心脏、神经、脊髓、大脑和其他组织再生。 近日,受爱尔兰科学基金会资助的AMBER材料科学中心的研究人员开发出了一种新型石墨烯增强型胶原基生物材料,他们发现这种材料能够使心脏、神经、脊髓、大脑和其他组织在电刺激的条件下再生。此外,该材料还具有抗感染的
石墨烯
2018.03.15
瑞士科学家筛选出上千种潜在二维材料
寻找新型二维材料的研究一直像沙里淘金。瑞士科学家用新方法对大量化合物进行“海选”,发现了上千种可能制成二维材料的物质,就像打开了藏宝洞。二维材料是只有一个原子那么厚的材料,比如单层碳原子网组成的石墨烯。这类材料有着特殊性质,可能为电子、能源等许多领域带来革命。自2004年首次制取出石墨烯以来,人类发现的二维材料还只有几十种。制取二维材料有合成和剥离两种基本思
极端光学创新研究团队在超精细颗粒物检测应用研究取得新进展
颗粒物的高灵敏传感检测在环境监控、国家安全和生化研究等方面具有重要意义。近日,北京大学“极端光学创新研究团队”肖云峰研究员和龚旗煌院士带领的课题组,成功制备了基于纳米光纤阵列的全光传感器,并将其用于大气中超细颗粒物的检测。图1. a,细颗粒物对人体健康的危害随粒径尺寸的关系。b,纳米光纤传感器示意图。 当颗粒物尺寸进入纳米尺度量级时,其极低的极化率使得
PM2.5传感器
2018.03.12
物理学新发现!石墨烯具有绝缘体和超导体的特性
当以“魔角(当两层石墨烯片以 1.1 度堆叠时,会使得石墨烯片具有完全相反的特性)”旋转时,石墨烯片可以形成绝缘体或超导体。来源:麻省理工 麻省理工学院和哈佛大学的物理学家们发现,一种像蜂窝状的碳原子薄片--石墨烯,可以在两个极端的电极间表现出两种特性:一是可以作为绝缘体,从而使得电子完全不能流动;另外一个则是作为超导体,电流可以无电阻的流动。 很难相信,
Adelaide大学的研究人员首次使用石墨烯作为载体,研发了全球第一种石墨烯肥料
含锌的缓释肥料颗粒负载在氧化石墨烯片上。图片来源:Adelaide大学Adelaide大学的研究人员首次使用新型先进材料石墨烯作为肥料载体,研发了世界上第一种石墨烯基肥料,这种肥料对环境影响较小,并且能够有效降低农民种植成本。研究人员与工业产业界合作证明,通过将必需的微量元素装载到氧化石墨烯片上可以产生更高效的缓释肥料。使用石墨烯作为载体意味着肥料可以更有针
石墨烯化肥
2018.03.10
石墨烯材料生长技术获重大进展
近日,哈工大材料科学与工程学院于杰教授及其课题组2014级博士生曾杰在石墨烯材料生长技术取得重大进展,研究成果发表于国际著名材料期刊《先进材料》(Advanced Materials)(影响因子:19.791)。论文题目为“热化学气相沉积生长三维石墨烯纤维”。 石墨烯由于其独特的单原子层结构而具有多方面的优越性质,近年来广受关注,应用前景巨大。但是
非铅钙钛矿光电探测晶体材料研究获进展
近年来,铅基卤素钙钛矿单晶由于其高的吸光系数、长的载流子迁移距离和高的载流子迁移率,展现出优异的光电性能。但铅基钙钛矿材料的铅毒性等问题严重制约了其发展,发展非铅钙钛矿晶体材料并组装光电功能器件成为相关领域的研究热点。中国科学院福建物质结构研究所结构化学国家重点实验室“无机光电功能晶体材料研究”研究员罗军华带领的研究团队,成功制备出非铅的英寸级高质量单晶。
欧盟石墨烯旗舰展示下一代数据通信所需的超快石墨烯光子技术
近日首次在GSMA移动世界大会上展出的两个基于石墨烯的光子学设备,会使人们对数据通信的未来有所了解。在石墨烯展区,您可体验到全球首个以每通道25 Gb / s的数据速率运行的全石墨烯光通信链路,并在爱立信展台上发现爱立信测试平台中首款基于石墨烯的超快光子开关。这些基于石墨烯的光子器件是下一代移动网络的潜在构建模块,从而带来极高带宽的超高速数据流,这对数据驱动
石墨石墨烯
2018.03.06
科研人员探索纳米材料新的储能—转换机制
近日,中科院苏州纳米所研究员陈韦课题组与中科院化学所李玉良院士以及香港理工大学陶肖明教授等团队合作,设计制备了一种基于石墨炔新材料的电化学驱动器,并从石墨炔材料微观分子驱动机制的发现,到宏观驱动器件的高能量转换效率驱动特性,开展了全面系统的研究。相关成果已发表在《自然—通讯》杂志上。 仿生人工肌肉材料是20世纪90年代迅速发展起来的一类新型智能材料,正
石墨烯基纳米复合材料的合成与抗菌性能研究获得进展
近年来,抗生素的不合理应用已引起严重的细菌耐药问题,日益增多的耐药菌致使抗生素疗效不断下降,尤其是“超级细菌”的出现更使临床治疗几乎陷入了无药可用的境地。此外,由于新药研发滞后同时缺乏理想的抗生素替代疗法,细菌耐药迫使抗生素用量持续攀升,然而抗生素的过量使用反过来又加速了细菌新的耐药机制的产生,同时也导致了严重的药物不良反应以及大范围的环境污染,这似乎陷入
中国科大揭示亲疏水性对二氧化碳加氢反应的作用机制
近日,中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家研究中心和化学与材料科学学院教授曾杰课题组,以碳化硅体系为研究对象,发现亲疏水性在催化反应过程中起重要作用,并从原子尺度上解释了这种作用的“来源”:亲水性的碳化硅量子点表面富含羟基结构,可以有效促进二氧化碳分子的活化。研究成果以Molecular-Level Insight into How Hydroxyl
催化剂
2018.03.06

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