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石墨烯分散劑如何有效解決石墨烯粉體的分散性的問題?
石墨烯粉體可以應用在很多領域,諸如在鋰電池領域、超級電容的電極材料、特種塗料領域以及作為能源化工領域的高效催化劑等。但是剝離的石墨烯由於片層強烈的相互作用,石墨烯片層容易團聚在一起,致使有機溶劑或水中的溶解度有限,這就很大程度上限 制了其應用。
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清華大學:碳納米管/石墨烯基納米材料在廢水處理中的應用
碳納米管(CNT)/石墨烯基納米材料具有高的比表面積,中孔結構,可調節的表面性質和高化學穩定性,因此具有作為有機廢水處理吸收材料的巨大潛力。這些屬性使它們能夠在高濃度或高溫下承受苛刻的廢水條件,例如酸性,鹼性和鹹性條件。儘管已經報導了大量有關CNT /石墨烯基納米材料在有機廢水系統中的性能的工作,但其實際應用仍存在挑戰。
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Haydale納米石墨烯導電增強樹脂填料滿足航空航天領域防雷需求
自2010年,英國曼徹斯特大學物理學家安德烈·蓋姆和康斯坦丁·諾沃肖洛夫,從石墨中分離出石墨烯獲得諾貝爾物理學獎以來,石墨烯已然不再是一個新詞。石墨烯性能卓越, 如今市面上各種「石墨烯產品」層出不窮,但真正實現在高端領域商業化的屈指可數。 英國Haydale公司經過多年研發,花費2800萬英鎊經費研發出一系列納米石墨烯增強材料的專利技術,實現功能化納米石墨烯增強複合材料的真正商業化。
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對碳納米管和石墨烯透明導電薄膜材料的技術解讀(上)
東洋炭素株式會社在CN101631744A中公開了使用進行滷素處理過的碳源和金屬催化劑的原料作為陽極,通過電弧放電法製備含有碳納米管的碳材料。(2)成膜方法①塗覆成膜塗覆成膜法的關鍵在於解決碳納米管在溶液中的分散性,將碳納米管分散液在基底上塗覆成膜。
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納米新材料導電性「秒殺」石墨烯
納米新材料導電性「秒殺」石墨烯2017-01-15 10:33 來源: 科技日報 據物理學家組織網報導,美國研究人員首次合成出層狀2D結構的電子晶體,從而將這一新興材料帶入納米材料研究人員表示,合成層狀電子晶體導電性能甚至優於石墨烯,有望用於研製透明導體、電池電極、電子發射裝置以及化學催化劑等諸多領域。新研究發表在最新一期《美國化學會志》上。電子晶體屬於由正負離子組成的離子化合物,但其負電「離子」完全由電子取代,這些電子質量很小且不會呆在某個固定位置,而是到處游離,偶爾與其他電子交換位置,行為表現更像電子氣體。這種特性賦予電子晶體高度電子移動和快速導電等性能。
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石墨烯材料的應用
石墨烯是一種革命性的材料,其應用隨著相關研究的深入不斷拓展。1柔性石墨烯電晶體石墨烯電晶體是一種單電子納米器件。然而現階段鋰電池還存在一定局限,為了解決這些問題,可以將石墨烯整合到不同電池框架的正極和負極中,以增強電池效能,並提高充放電循環速率。4石墨烯透明導體透明導體是觸控螢幕、發光二極體和太陽能電池等對表面電阻和高透明度要求較高的器件的核心部分。用作電極時,設備必須滿足光的輸入/輸出的條件。
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納米科學:研究解決了關於石墨烯中缺陷的電子結構的爭議!
納米科學:研究解決了關於石墨烯中缺陷的電子結構的爭議!在巴西聖保羅大學物理研究所(IF-USP)進行的一項研究解決了長期以來關於石墨烯缺陷的爭議。爭議與計算缺陷的整體電子結構有關。該解決方案適用於所有型號並與實驗結果相符,由智利AnaMaríaValenciaGarcía及其博士生導師,IF-USP的正教授MaríliaJunqueiraCaldas獲得。兩位研究人員撰寫的一篇文章發表在物理評論B上,題為「石墨烯中的單一空位缺陷:從理論建模中洞察其磁性特徵」。
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馬爾文將舉辦「研磨、分散及粒徑表徵技術在納米材料中的應用...
納米材料由於其特殊的空間尺寸效應而具有很多獨特的性能,但正是因為這些納米顆粒比普通材料空間尺寸小很多,因此如何對這些「特殊」的顆粒進行快速準確的檢測就顯得異常重要。
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石墨烯納米材料應用
石墨烯是各種形態石墨材料的母體,既可以捲曲形成零維的富勒烯和一維的碳納米管,也可以堆疊形成三維的石墨。根據碳原子層數的不同,石墨烯可以分為單層石墨烯、雙層石墨烯和多層石墨烯,多層石墨烯的碳原子層數一般不超過10 層石墨烯納米材料包括石墨烯和氧化石墨烯(graphene oxide,GO)以及石墨烯的各種衍生物。
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石墨烯材料助力鋰離子電池性能更上一層樓
因此,不論鋰離子電池的用途為何,隨著需求與規格不斷的提高,國際大廠莫不積極尋找提高性能的解決方案,而這樣殷切地期盼也給石墨烯(Graphene)進入鋰離子電池應用帶來最佳契機 出現巨大差距的原因在於石墨烯類似其他納米材料,堆積密度極低造成體積龐大,且石墨烯相互之間凡德瓦爾力(vanderWaalsForce)所造成的團聚現象,都影響石墨烯導入應用的方便性。尤其是石墨烯表面不僅具有疏水性,對多數有機溶劑也不相容,因此當石墨烯添加於任一種材料時,團聚沈澱問題更顯嚴重。
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新型數字開關由石墨烯和氮化硼納米管制成
科技日報北京8月16日電 (記者聶翠蓉)科學家將石墨烯和氮化硼納米管結合,製成全新的混合數字開關,可作為電子產品中控制電流的基本元件。未來有望藉此製成不含矽半導體的電晶體,讓計算機、手機、醫學設備和其他電子產品的速度更快、體積更小。
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石墨烯、碳納米管等新型導電劑前景良好,蓄勢待發
最早的導電炭黑類、導電石墨類材料為點狀結構,也稱零維導電劑,主要是通過顆粒之間的點接觸提高導電性;導電碳纖維主要包括碳納米管(CNTs)和氣相生長碳纖維(VGCF),具有一維的纖維狀結構,CNTs是1991年被明確報導的一種碳納米結構,是由石墨烯片層沿軸線捲曲而成的無縫、中空的管狀材料,按照石墨烯片層數可分為單壁碳納米管和多壁碳納米管,由於其纖維狀結構,可以穿插在活性物質間,增大了與電極材料顆粒的接觸
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【乾貨】石墨烯導電油墨——21世紀革命性的印刷材料!
目前已有大量文獻涉及到納米金屬導電油墨的研究,及其在導電電極、光電子器件、射頻識別、生物傳感器等柔性電子領域的應用。以碳納米管和石墨烯為代表的碳基納米材料在導電油墨中的應用越來越受關注。由於發現時間早於石墨烯,碳納米管在印製電子中的應用更加成熟,但是最近研究人員已經將目光投向了石墨烯。
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研究人員提出一種石墨烯增強燃料電池的新設計
氫燃料電池設計方案。這項新研究有望解決迄今為止阻礙這一清潔、無毒、可再生技術發展的一些障礙,從而開啟氫燃料電池作為一項潛在的清潔能源突破的大門。目前,美國能源部估計,氫燃料電池產生的能源成本約為61美元/千瓦。最終目標是將其降低到每千瓦30美元。論文中提出的石墨烯塗層納米顆粒的生產規模的擴大,可能對這一探索有顯著幫助。
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...Nano》:兼具高各向異性導熱和導電性能的柔性石墨烯納米複合材料
石墨烯作為一種獨特的二維結構材料,擁有超大的比表面積、高的電子遷移速率、優異的導熱導電性和機械強度等特性,其納米尺寸效應賦予其優異的物化性能,是改善聚合物熱、電、機械性能的最優填料之一,自2004年被發現以來已經廣泛應用在提高聚合物的高性能與多功能方面,具有極大的理論研究及應用價值。
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石墨烯和其它二維材料的技術進展和商業前景
據麥姆斯諮詢介紹,英國知名研究公司IDTechEx在石墨烯和碳納米管等二維材料領域已經有十餘年研究歷史,早在2011年便發布了關於該領域研究的第一份報告。經過十餘年的持續跟蹤和研究積累,IDTechEx近期發布了這份最新的「石墨烯市場和二維材料評估」主題報告。除了基礎研究,IDTechEx還在歐洲和美國組織了針對這一主題的展會和研討會。
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納米吸附性材料去除水環境中汙染物的研究進展
另外,納米結構材料對汙染物有較快的質量傳速過程, 能夠實現汙染物的快速吸附或降解, 因此納米材料在製備高性能吸附劑方面表現出巨大的潛力。可以預見,納米技術和納米材料的發展將使傳統的水處理技術發生突破性的變化。本文綜述了納米吸附材料去除水環境中汙染物的研究進展。目前應用於水處理方面的納米吸附材料主要有碳納米材料、納米氧化物、納米零價鐵等。
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石墨烯是世界上最薄最「快」的納米材料
原標題:石墨烯是世界上最薄最「快」的納米材料 石墨烯 真神奇(關注·走近「顛覆性技術」④) 石墨烯的特點首先是薄,堪稱目前世界上最薄的材料,只有一個原子那麼厚,約0.3納米,是一張A4紙厚度的十萬分之一、一根頭髮絲的五十萬分之一。與此同時,石墨烯比金剛石更硬,透光率高達97.7%,是世界上最堅硬又最薄的納米材料。 同時,它又能導電。石墨烯的電子運行速度達1000千米/秒,是光速的1/300,非常適合製造下一代超高頻電子器件。
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石墨烯產品有重大突破----低價格、易分散、高品質的石墨烯產品
糴信新材料科技(上海)有限公司,將高新前沿材料發展作為公司的戰略目標,致力於新材料、新產品開發生產,為行業提供先進技術和產品。經公司團隊試驗攻關,成功實現了石墨烯連續式、低成本、易分散、規模化製備。石墨烯作為一種多功能添加劑是傳統添加劑的最佳替代品,特別是炭黑的最佳替代品,即使在較低添加濃度下也能提高產品性能。
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前沿|當石墨烯「遇上」碳納米管,原來增韌機理是這樣!
石墨烯與其它二維材料的抗斷裂能力與其斷裂過程中的所表現出來的脆性相關,而且脆性使得二維材料的機械性能評估變得極其困難。到目前為止,許多研究都集中在將碳納米管有效分散到塊體材料,如金屬、聚合物和陶瓷,製備既強又韌的納米複合材料。近年來,一維碳納米管和二維石墨烯已被成功地結合在一起,製成了所謂的「鋼筋石墨烯」,但是有關碳納米管如何增韌石墨烯的效果和原因還不明確。