材料分析与应用
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浙江大学《Adv. Sci.》:基于石墨烯/量子阱/砷化镓异质结构的太阳能电池
在这项工作中,我们已经证明了石墨烯/GaAs异质结构太阳能电池,由于石墨烯的优异特性,通过吸收高能光子来实现显著的CM。石墨烯/GaAs异质结构作为二维范德华异质结构的代表,在高效太阳能电池中起着至关重要的作用,通过进一步优化结构和减少外在损耗通道,更充分地利用HCs,有望成为超越S-Q极限的下一代光伏技术。
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暨南大学《JCTB》:以竹粉/GO为原料制备三维石墨烯气凝胶,用于水油分离
综上所述,本文还原氧化石墨烯和低成本的生物质材料(即竹粉)为原料,以HDTMS为疏水改性试剂,成功制备了具有满意的吸附性能和良好的可回收性的超疏水H @ BGA。这种复合气凝胶具有成本低、环境友好、吸附能力强、回收率高等优点,在水/油分离领域具有竞争优势。
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华南理工《JMST》:无掩模制备石墨烯电极,用于片上微型超级电容器
综上所述,这项工作为平面内柔性MSCs-SL开发并展示了一种简便的电极制造技术。这种基于分层石墨烯的柔性MSCs电极的实用制造策略被认为为制造先进的电子产品如传感器设备提供了新的途径,并激发了未来基于二维分层材料的结构电极的研究思路
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格罗宁根大学《AFM》封面:受海豹胡须启发的3D打印石墨烯传感器
这些传感器还用于测量切除港(Phoca vitulina)和灰色(Halichoerus grypus)海豹晶须的自然频率,并确定晶须方向对VIV的影响,这可以解释在主动狩猎期间胡须的可能自然取向。在循环水槽中进行的实验研究表明,受晶须启发的传感器通过锁定尾流发生器的频率,成功地感测了位于晶须直径10×的上游尾流,从而模拟了密封晶须的传感机制。VIV降低和频率锁定与上游尾流发生器的结合证明了晶须启发传感器的高信噪比,表明其在长距离尾流传感方面的效率以及其作为水下机器人中视觉和声学传感器替代品的潜力。
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南京大学《AOM》封面:光纤端面集成的栅控石墨烯电光调制器:设计和演示
该全光纤器件采用光学反射式的三电极晶体管构型,包括以光纤纤芯为中心对称分布的两电极、覆盖纤芯的石墨烯、氧化铝绝缘介质层,以及同时作为栅极和反射镜的顶部电极。光从纤芯入射后与石墨烯作用,调制后的光被反射镜反射回光纤,由于避免了光的空间耦合,因此插入损耗极低。
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浙理工《CST》:基于CCNF/IL/石墨烯的高电响应离子致动器,用于仿生机器人、软机器人等
综上所述,利用生物友好型CCNF、IL和GN开发了一种新型高电响应离子软致动器。基于CCNF掺杂IL和GN制备了CCNF的CCNF-IL-GN膜,具有离子传输快、电荷能力优异的特点。研究了致动器的仿生应用,如仿生花、仿生手指和仿生窗口。作者相信,CCNF-IL-GN致动器及其仿生设计将指导仿生机器人、软机器人、柔性触觉电子和生物医学有源器件的进步。
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北京工业大学《ACS AMI》:在300 °C下无转移CVD生长高质量晶圆级石墨烯,用于大规模制造器件
为了保证碳自由基在低温下有足够的活性,作者设计了一个多区热CVD系统,并根据计算流体动力学(CFD)模型对每个加热区的温度进行了合理的校准。作为决定石墨烯薄膜质量的关键因素,研究了腔体压力和氢气流量。
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浙江大学《Small Science》:减少阿尔茨海默病!石墨烯电热膜的红外辐射触发α和θ脑电波
综上所述,通过紧紧按压嵌入颈后围巾中的石墨烯电热膜电加热器,可以有效地提高人脑中α波和θ波的发生频率和持续时间。石墨烯电热膜电加热器是一种方便且无创的表征工具,用于增强与记忆和注意力等系统相关的神经认知功能,以及EEG的检测,这在扩大医疗保健需求领域具有许多潜在应用。
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青岛大学《Carbon》综述:柔性可拉伸透明导电石墨烯电极,用于新兴可穿戴电子产品
在本文中,我们回顾了用于智能可穿戴电子产品的先进柔性和可拉伸石墨烯基TCE的最新发展,全面讨论了该领域的最新科学成果。我们期待本文综述中描述的石墨烯基TCEs的创新将进一步推动先进软电子学的前沿发展,这将推动石墨烯基电极的产业化,并在即将到来的人工智能和物联网时代将可穿戴设备彻底改变为更智能的风格。
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北航《Polymers》:石墨烯/聚酰亚胺杂化气凝胶作为高效吸油剂
研究采用简便方法制备了机械坚固且灵活的氧化石墨烯/聚酰亚胺(GO/PI)杂化气凝胶(GIA),其中水溶性聚酰亚胺前驱体和氧化石墨烯(GO)片的混合悬浮液被冷冻干燥,然后进行常规的热亚胺化过程。获得的多孔 GIA 不仅表现出出色的弹性和极低的密度值(从 33.3 到 38.9 mg.cm−3),具有优异的抗压强度(121.7 KPa)。
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江南大学《JMCA》:受壁虎启发制备石榴状石墨烯的仿生自修复柔性薄膜,用于电磁干扰屏蔽和超疏水性能
综上所述,通过使用石榴状的磁性纳米球加载石墨烯片和芘接枝的多支化PU,成功地制造了一种面向EMI屏蔽的自修复复合薄膜。独特的石榴形状的磁性纳米球被提出来作为构建磁性损耗结构的一种新方法。同时,壁虎启发的多触发器自愈机制为功能材料的自愈提供了一种新的策略。
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清华任天令团队《CRPS》:使用基于石墨烯的肌电-力学传感器的仿生双通道语音识别
清华大学集成电路学院任天令教授团队研究根据语音的生成机制开发了一种基于石墨烯的融合肌电电极和力学传感器的双生物通道传感器(DGEMS)用于采集佩戴者说话时下颌部和喉部的肌电信号和力学信号,其中肌电电极和力学传感器均通过激光直写聚酰亚胺薄膜制备,石墨烯肌电电极比商业肌电电极具有更高的信噪比和更低的电极-皮肤阻抗,石墨烯力学传感器具有极高的稳定性,在千万次疲劳测试后依旧可以感知力学变化。
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湖南大学《JMCA》:以棉花为原料制备MxOy/多孔碳纤维/石墨烯复合材料,实现高性能柔性超级电容器
综上所述,我们成功实现了基于三维多孔碳纤维组成的金属氧化物和石墨烯的多电子/离子传导通道油墨。这项工作为开发具有大工作电压、高能量和功率密度、出色的灵活性和轻质的可打印储能材料和设备提供了很好的机会。