材料分析与应用
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中南大学《ACS AMI》:CNT-石墨烯/PDMS应变传感器制成的智能手套,用于智能手势识别与通信系统
综上所述,演示了一种基于机器学习的智能系统,用于高分辨率手势识别和手语交流。基于丝网印刷方法研制成功的CNT-石墨烯/PDMS应变传感器。
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北航《Carbon》:一种全激光方案制备铅石墨烯纳米复合电极,用于高性能超级电容器
优化铅含量的制备方法为金属化合物修饰LIG的制备提供了一个简便、快速和经济高效的范例,尤其适用于强力储能电极的制备。
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北京服装学院《ACS AEM》:PPy@PANI/石墨烯复合纤维,用于可穿戴超级电容器
电化学性能的提高主要归功于其核-鞘微结构、大量的活性位点以及聚苯胺、聚吡咯和石墨烯纳米片的强大协同效应。这项研究为构建可控结构和成分特征的二维材料混合纤维提供了一种可行的方法,可用于可穿戴储能设备,促进了未来便携式电子设备的实际应用。
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新加坡国立大学《JMCA》:坚固石墨烯“鼓桥”碳气凝胶,用于宽带声学和电磁衰减
Gd-CA衰减器提出了一种有效的策略,可以解决减轻声学和电磁污染的迫切需要,在航空,航天和其他民用和工程领域具有巨大的应用潜力。
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上海大学《Ionics》:通过Al2O3/石墨烯共修饰提高LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2阴极材料的高压电化学性能
Al2O3/石墨烯共涂层方法为提高锂离子电池在高压下的电化学性能提供了一个新的方向。
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江苏大学《JPS》:独立分层石墨烯基复合电极,用于高性能水混合电容器
本文开发了一种制备独立分层复合材料的简便方法,该方法适用于金属氧化物、金属化合物、有机聚合物和碳材料。独特的分层结构可在电极中产生快速的电荷和离子转移,从而实现复合材料的氧化还原活性,尤其是在高负载质量的情况下。
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复旦大学:石墨烯在工业生产规模下的环境影响及其在电加热技术中的应用
结果表明,电是石墨烯和新型石墨烯电热元件对环境影响的热点,其影响类别主要集中在全球变暖潜势、细颗粒物形成潜势、人类致癌毒性潜势和人类非致癌毒性潜势。在石墨烯的工业生产中,热剥离路线的潜在环境性能明显优于氧化还原路线。未来,石墨烯及其电加热应用者的环境负担将进一步减轻。
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中国民用航空飞行学院《polymers》:基于激光诱导石墨烯的柔性可穿戴应变传感器用于人体生理信号监测
本文采用激光诱导石墨烯技术制备了集石墨烯与柔性基底于一体的柔性可穿戴传感器,具有低成本、高性能和简单快捷的优点。
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河南大学《Small》:通过石墨烯添加剂钝化晶界,用于高效Kesterite太阳能电池
研究首先选择二维材料石墨烯作为钝化剂,以改善有害的晶粒界面。通过在 CZTSSe 前驱体溶液中添加石墨烯分散体,成功地将单层石墨烯引入 CZTSSe 吸收体的 GB 中。由于石墨烯的高载流子迁移率和导电性,CZTSSe 薄膜中的 GB 转变为良性电性,不会成为载流子的高重组点。
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西北工业大学《JPS》:基于石墨烯定向传热结构的新型无人机电池热管理系统
这证明轻型定向散热结构在不同工作条件下都具有良好的可靠性。由于石墨烯和铝翅片具有轻质高导热的特点,两者组成的散热装置具有结构简单、稳定可靠、散热效率高等特点。因此,本文所述的轻型定向散热装置在尺寸稍作调整后,即可应用于各种发热量大的电子器件的高效散热。它可以为航空电子设备的散热设计提供指导。
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米尔普尔科技大学:SnO2/石墨烯和Bi-SnO2/石墨烯基纳米复合材料,用于储能器件
与制备的原始石墨烯(108 F/g)和二氧化锡纳米颗粒(117 F/g)相比,SnO2/G 和 Bi-SnO2/G 纳米复合材料的电化学性能在 5 mV/s 时分别达到了 487 F/g 和 174 F/g。而 GCD 研究证实了这些电极的循环稳定性。总之,SnO2/G 和 Bi-SnO2/G 纳米复合材料在所有测试中都表现出了良好的电化学特性。
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深圳大学《JPS》:石墨烯薄膜上铜层的简单电沉积作为锂离子电池的高性能集流体
本研究开发了一种简便的电镀方法,用于快速制造轻质 GF@Cu,作为高性能 LIB 的集流体。与之前报道的物理气相沉积和无电解电镀制备复合电流收集器的方法相比,该方法具有经济高效和准工业化的特点。
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台科大《CEJ》:受沙漠甲虫启发!石墨烯基仿生阵列薄膜,用于同时进行雾水收集和风力发电
石墨烯和离子液体(IL)被用来协同诱导 PVDF结晶相自组装成压电β相,最终优化的 PG/IL1.5wt% 薄膜的电压输出可达13V(±6.5 V)。在对薄膜的水和电提取进行综合评估后,结果表明在 4 米/秒的雾风速度下,水收集效率为0.74LMH,发电量为99.2mW/m2。基于上述研究成果,我们证明了利用雾和风作为驱动力的单一薄膜可同时实现产水和发电,为未来开发下一代功能薄膜提供了新的研究方向。
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韩国仁荷大学《JIEC》:独立式石墨烯隔膜集成电极,嵌入C涂层SiOx作为柔性电池中的无集电极
研究开发了一种简便、直接的方法,通过在玻璃纤维分离器上真空过滤,将电化学剥离的还原氧化石墨烯(rGO)和碳包覆的氧化硅(CSO)混合,制备具有高柔性和良好容量的独立分离器集成阳极。
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德国基尔大学《AM》封面:微管石墨烯网络可克服水凝胶中水扩散限制以实现软致动器
研究将生物启发的微管石墨烯网络结合到总孔隙率仅为5.4%的PNIPAM基质中,在不牺牲机械稳定性的情况下,这类致动器的驱动动力和驱动应力可实现约400%和约4000%的大幅提升,从而克服水传输限制。