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雷射搭檔氧化石墨烯,「鼓出」完美微氣泡
氧化石墨烯微泡透鏡聚焦的光子噴射。澳大利亞斯威本科技大學(SUT)、新加坡國立大學(NUS)和美國羅格斯大學(RU)的研究人員近日在《先進光子學》雜誌中發文,闡述了以飛秒雷射照射氧化石墨烯製造高質量微氣泡的方法。研究人員使用的基底材料是氧化石墨烯。氧化石墨烯主要由含氧官能團修飾的石墨烯薄膜組成。
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石墨烯微氣泡是完美的鏡片
△ 原位光學顯微鏡下,微泡的產生和消除過程「通過這種方式,我們可以藉助雷射很好地控制微氣泡位置,而且微氣泡可以隨意產生、消除。此外,我們可以通過調整輻射面積和輻射功率來控制氣體量。」這種高質量的氣泡可用於具有高精度要求的先進光電和微機械設備。◆ 研究人員使用的基底材料是氧化石墨烯。氧化石墨烯主要由含氧官能團修飾的石墨烯薄膜組成。因為氣體無法穿透氧化石墨烯,研究人員使用雷射局部照射它時,產生的氣體會被封裝在薄膜內,形成類似微氣泡的「氣球」。
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氧化石墨烯膜的高速飛秒雷射等離子體刻蝕
(氧化石墨烯)及其還原形式(還原石墨烯),由於sp3-sp2相互轉換賦予的互補性質,是一種迷人的碳材料,揭示了集成石墨烯器件的可替代性和產業化潛力。適當設計氧化石墨烯和還原氧化石墨烯的微/納米結構,以控制能帶隙和表面化學活性,對於開發戰略性應用具有重要意義。飛秒雷射等離子體光刻(FPL)技術以其高效、高質量、柔韌性和可控性成為製造所需結構的理想技術。然而,由於該方法的理論和實驗探索仍處於起步階段,尚未實現FPL對石墨烯材料的微/納米加工。
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為什麼陽光下的泡泡五彩斑斕?這樣吹出的泡泡更漂亮
日常生活中,我們也可以觀察到,吹出來的泡泡會往下滴水。同理,在重力因素的影響下,泡泡頂部的水膜會先變薄,再加上水分的蒸發,使得水膜上光的幹涉情況時刻發生變化,使泡泡呈現出光影的變化。那怎樣才能更神奇地玩泡泡?當然是用科學知識來助我們一臂之力了。
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清華大學鍾敏霖教授:如何用雷射大面積列印石墨烯?
當雷射遇到石墨烯目前,我們可以查到不少雷射與石墨烯的文獻。那麼,當雷射遇到石墨烯,我們能否用雷射直接列印石墨烯呢?化學氣相沉積法製備石墨烯需要一些條件,如需要固體碳源、熱源(一般1000°以上)和催化劑。假如我們用固體碳源、金屬鎳作為催化劑,將雷射作為熱源,是否就能用增材製造的方法列印石墨烯呢?
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玻璃吹制新技術:可製造出微型光學透鏡!
軸稜錐(圖片來源:維基百科)軸稜錐可用於將雷射塑造得有利於光學鑽孔、成像以及為操控微粒或者細胞創造光學陷阱。這些透鏡已經有超過60年的歷史,但是它們的製造工藝(特別是在微觀尺度上)並不簡單。該方法所基於的工藝,與在半導體晶圓上並行製造大量的光子與電子電路所用的工藝一樣。研究人員們採用他們的方法創造出直徑為0.9毫米和1.8毫米的玻璃軸稜錐,並成功地生成貝塞爾光束。這幅圖展示了一塊晶圓上製造好的透鏡。
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新方法可讓氧化石墨烯導電
,使氧化石墨烯從絕緣物質變成導電物質。 研究小組測試了2種氧化石墨烯,一種由碳化矽製成,另一種則由石墨粉構成。研究人員使用了熱化學納米光刻技術以提升納米量級的石墨烯的溫度,從而設計出類似石墨烯的納米電路。當溫度達到130攝氏度時,氧化石墨烯變得更具傳導性,並能從絕緣物質轉變為更具傳導性的納米線等石墨烯類似物質。這些性能都是該技術頗具成效的標誌。
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氧化石墨烯的化學還原製備方法
2007年,Ruoff團隊首先提出使用化學還原的方式由氧化石墨烯製備出石墨烯,這種方法容易批量生產、成本低,也便於實現石墨烯進一步功能化開發。 該方法的本意是消除氧化石墨烯的含氧基團、修復共軛結構和破損,最終恢復石墨烯完美的共軛網絡。由氧
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可拉伸3D多孔雷射誘導石墨烯圖案上可監測威脅人體健康有毒氣體
將rGO/MoS2複合材料集成在叉指電極或雷射誘導的多孔石墨烯導電圖案上,可得到超靈敏,可拉伸的室溫NO2傳感器,該傳感器具有出色的選擇性和在機械變形時的穩健運行。可變形的氣體傳感器可以穿戴在皮膚或柔軟的表面上,以檢測各種氣態化合物,是準確、實時監控健康或環境狀況所不可或缺的。
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童年迷思|為什麼用洗潔精配成的泡泡水吹不出很多泡泡?
吹泡泡是大家最熟悉不過的童年遊戲了。沾上一些泡泡水,輕輕吹一口氣,一串串五彩斑斕的泡泡在陽光下隨風飄散。泡泡水用光了後,爸媽又不願意買一瓶新的,怎麼辦?小腦袋靈光一閃,倒一點洗潔精或者洗衣粉又或者洗髮露,兌水配成一瓶「泡泡水」。可是這瓶「泡泡水」怎麼吹都吹不出買的泡泡水那麼多的泡泡了。這是為什麼呢?
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基於還原氧化石墨烯MoS2複合材料的新型可穿戴式氣體傳感器
基於還原氧化石墨烯MoS2複合材料的新型可穿戴式氣體傳感器賓夕法尼亞州立大學的科學家與東北大學和中國的五所大學合作,設計並測試了一種可伸縮的可穿戴式氣體傳感器,用於環境傳感。該傳感器由賓夕法尼亞州立大學,東北大學和中國五所大學組成的團隊開發,據說結合了新開發的雷射誘導石墨烯泡沫材料,獨特形式的二硫化鉬和氧化石墨烯納米複合材料。
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吹呀吹呀吹泡泡!呀!泡泡破掉了
我去了一個夢幻國度在那裡吹泡泡可以吹出雪花和星星(●′ω`●)雖然吹出雪花和星星能讓我開心很久但是當泡泡破滅時有你們陪在我身邊我就比擁有星星雪花還要開心吶
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氧化石墨烯塗層可改善植入材料親水性
俄羅斯託木斯克理工大學研究人員提出一種新方法,向等離子體處理表面覆蓋一層薄薄的氧化石墨烯鍍層,可以改善用來恢復受損器官的植入片性能。相關研究發表在《表面與塗層技術》雜誌上。為了改善其性能,研究人員決定向等離子體處理表面覆蓋一層薄薄的氧化石墨烯鍍層。氧化石墨烯鍍層這種納米材料親水性高,而且親水性不隨時間流逝而退化。研究人員發現,經過上述方法處理過的材料保持必要親水性的時間相當長,從而提高了用來恢復受損器官的植入片的性能。
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石墨烯與氧化石墨烯在紡織領域的應用
HUANG 等將改性聚丙烯胺與氧化石墨烯通過化學交聯式層層自組裝法處理到棉織物上,由於兩者的協同作用,在提高了棉織物阻燃性能的同時,減少了阻燃劑的用量。LU 等則用牛血清蛋白與氧化石墨烯作為功能整理劑,通過化學交聯層層自組裝的方式處理絲綢織物,處理後的織物不僅導電性能提高,而且保留了其柔軟的手感,為可穿戴電子產品的出現奠定了基礎。
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神奇的吹泡泡技巧,為什麼海綿寶寶的泡泡,又大又漂亮
#經典動漫#導語:霞光漫天,吹出的泡泡在陽光下,閃閃發光。海綿寶寶借了錢給他,但是在收錢的時候,還用牙齒咬了咬,試試是不是真的錢。派大星激動地拿著泡泡管,開始吹泡泡。無奈他怎麼用力,都吹不出來泡泡。海綿寶寶就說兩毛五,教吹泡泡的技巧。派大星又向海綿寶寶借了兩毛五。接過錢,海綿寶寶還是用牙試了試錢的真假。拿過泡泡管,一系列搞笑的動作之後,開始吹泡泡。
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飛出太陽系有戲了?這種「泡泡船」只需44年就可飛出太陽系
,除此之外,巨大的高能雷射陣列也需要大量的資金,估計其成本可能會達到50億至100億美元。因此我們需要可行性更高的星際飛行方式,好消息是,在一項新的研究報告中,科學家提出一種被稱為「泡泡船」(Bubble Craft)的概念。據悉這種「泡泡船」的速度可達到每小時2480萬公裡,經過簡單計算後我們就可以得出,如果以這樣的速度飛行,這種「泡泡船」只需44年就可飛出太陽系。那麼這是否說明飛出太陽系有戲了呢?下面我們就來了解一下。
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沙特研究出用雷射束製造石墨烯電極的方法
阿卜杜拉國王科技大學的科學家開發出一種利用雷射束製造石墨烯電極的簡單方法,其性能比通過舊方法生產的電極更好。由石墨烯組成的電極可能會改變從食品安全、臨床診斷到環境監測等眾多領域對電活性物質的檢測和測量方式。石墨烯由多個超薄和高度有序地相互連接的蜂窩狀碳原子環片組成。這種多層結構使該材料具有特殊的電子特性,特別是導電性和電催化活性,以及對製造電化學傳感器有用的物理特性。
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科學網—水讓氧化石墨烯「動起來」
除少量純石墨烯應用外,實際應用中氧化石墨烯較多,而單層氧化石墨烯的正上下方,分布有兩種官能團環氧和羥基,而在氧化石墨烯邊緣則分布著一些羧基官能團。 「由於這些氧化官能團都是親水的,而石墨烯本身是疏水的,這兩類材料的交錯分布是氧化石墨烯在很多方面都能獲得應用的重要原因。」石國升說。 雖然這種官能團分布很早就為人所知,但以前的觀點認為,該分布是完全隨機的。
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氧化石墨烯原理獲新發現
環氧被水扶著踩高蹺塗育松介紹,石墨烯是碳原子單層。除少量純石墨烯應用外,實際應用中氧化石墨烯較多,而單層氧化石墨烯的正上下方,分布有兩種官能團環氧和羥基,而在氧化石墨烯邊緣則分布著一些羧基官能團。石國升說,「這樣就把氧化官能團的分布計算了出來,還為此開發了軟體。」他們通過密度泛函理論(DFT),計算出在無水情況下,如果要讓氧化石墨烯表面的環氧和羥基中的碳-氧鍵斷開所需的能量是液態水分子氫鍵能量的5-6倍。然而如果在環境中加入水分子,可以將碳氧鍵斷開的能壘降低到跟水分子氫鍵能相當的水平。
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氧化石墨烯可快速清除水中放射性物質
據物理學家組織網1月8日報導,美國萊斯大學和俄羅斯莫斯科國立羅蒙諾索夫大學的研究人員發現,氧化石墨烯具有非凡的吸附能力 科學家確定,原子厚度的氧化石墨烯薄片能快速地吸附在天然和人造的放射性核素上,並凝結成固體。這種薄片能夠溶於液體之中,也能輕易地大批量生產。氧化石墨烯會在導入模擬核廢物的數分鐘內凝固,迅速聚集最致命的毒素廢物,這一過程也將跨越多個pH值。 在此項研究中,研究人員主要致力於去除錒系元素和鑭系元素等放射性同位素。