激光诱导
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北京大学《Adv Mater》:硬磁石墨烯纳米复合材料在多模态、可重构软电子学中的应用
研究利用激光诱导的多孔石墨烯作为传感材料,并在其中掺入永磁粒子,制造出硬磁性石墨烯纳米复合材料(HMGN),它可以通过磁力自组装到柔性承载基板上,具有可逆性和可重构性。
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飞秒激光高效制备三维石墨烯,上海光机所研究新突破
该研究表明,短脉冲激光可用于高效制备三维石墨烯,并实现了内部微结构和表面化学特性对微观层面的光热转换、热质输运等限域调控规律。此外,基于激光制备多孔石墨烯的微观可控和优异的热学特性,有望拓展其在包括航空航天领域在内的热管理等方面的应用需求。
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研究前沿:浙江大学顾臻/徐凯臣Nature Electronics | 激光诱导石墨烯
低温气氛增强了有缺陷的多孔石墨烯和水凝胶内的结晶水之间的界面结合。利用水凝胶作为能量耗散界面和平面外电路径,可以在激光诱导石墨烯LIG中,诱导连续偏转的裂纹,增强了固有拉伸性的五倍以上。该项方法,有望创建用于皮肤监测的多功能可穿戴传感器和用于体内检测的心脏贴片。
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韩国釜山大学《ChemSusChem》:激光诱导石墨烯基材料储能与转换研究进展
首先讨论了在特定条件下使用商业化聚合物制备LIG的方法。LIG的大部分是通过激光划线经激光功率、扫描速度等因素修饰的PI薄膜而产生的,从而为下一节中解释的碳基材料提供了广泛的形态特征,并讨论了在多孔LIG表面装饰的活性材料。
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厦门大学《ACS AMI》:通过激光诱导石墨烯轻松且经济高效地制造高灵敏度、快速响应的柔性湿度传感器
在这项研究中,我们提出了一种基于 LIG 的简便而经济的方法,用于制造具有出色灵敏度和快速响应时间的柔性湿度传感器。
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爱尔兰科克大学、廷德尔国家研究所Hassan Hamidi等–壳聚糖激光诱导石墨烯(LIG)生物传感器:走向可持续和绿色电子
在这项工作中,利用一种简单的激光直接写入方法来制造一种新型的绿色激光诱导石墨烯(LIG)葡萄糖生物传感器,其中壳聚糖基生物膜用作写入原料。
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柔性器件-用于机器学习辅助人机交互的石墨烯双功能声学换能器
一方面GHRI通过摩擦电声传感机制充当人工耳,另一方面通过热声发射机制充当人工嘴。集成器件的成功也归功于多功能激光诱导石墨烯,同时作为摩擦电材料、电极或热声源。在机器学习的帮助下,通过卷积神经网络训练30个语音类别,训练数据集和测试数据集的准确率分别达到99.66%和96.63%。此外,GHRI还用于基于识别语音特征的人工智能通信。
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首次开发可定制石墨烯电子纺织品
制造电子纺织品的传统方法通常涉及用导电墨水涂覆织物以使其导电,然后将其与标准织物编织或将薄的功能层合并到常规织物上。这些方法的设计灵活性有限且制造工艺复杂。此外,生产过程中还存在有害化学物质释放的风险,这可能会阻碍大规模生产。
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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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加州大学《ACS ANM》:激光诱导石墨烯智能纺织品,用于无线跨体度量
这些传感器对电阻变化高度敏感,能对刺激做出快速反应(<5 秒),并在至少 1000 个周期内表现出卓越的稳定性。最后,这种传感器与磁性超材料一起合成,并直接与纺织品上的灵活近场通信系统无缝结合。这样,完全集成的 "智能 "服装就能实现免电池、无线监测全身指标。研究代表了一种简单易行的策略,可直接将多个传感器和网络元件集成到按需纺织品中,用于先进的人体测量。
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广东工业大学黄少铭/李艺娟团队eScience:激光诱导亲锂MnOx/石墨烯阵列的集成化设计及应用于锂金属电池
作者利用激光诱导技术开发了一种新颖、高效、可扩展的策略,以亲锂 MnOx 纳米颗粒修饰的三维石墨烯阵列作为LMA 宿主材料。其中多孔石墨烯阵列和亲锂 MnOx 纳米颗粒有效降低了锂的成核过电位,改善了 Li+ 的沉积行为,从而诱导了锂的无枝晶生长。独特的阵列结构提供了连续、平滑和超快的离子/电子传输通道,加速了 Li+ 的高传输速率和传输容量。
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新型可穿戴传感器可以实时监测汗水 该贴片可以根据运动和饮食等因素导致的汗液 pH 值和温度变化来校准葡萄糖测量值
改良的 LIG 材料可以通过感应其表面葡萄糖的氧化来测量汗液中的葡萄糖水平。氧化过程产生与葡萄糖浓度成比例的电流或电势变化。该材料还可以通过感应溶液中的氢离子来测量汗液的 pH 值。研究人员将葡萄糖和 pH 传感器与另一个基于 LIG 的传感器结合起来,可以测量汗液的温度。然后,他们将这些传感器与可拉伸的微流体层集成,该微流体层可以收集和传送汗液以进行采样。
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韩国科技院《Acs Nano》: 通过飞秒激光诱导石墨烯在无纺布、针织和机织纺织品上的一步无掩模图案实现多模态电子纺织品
所制备的石墨烯具有高导电性和化学可靠性,片层电阻低至2.86 Ω/□。考虑到不同类型 Kevlar纺织品的结构纺织特性,在不同类型的Kevlar纺织品(包括非织造、针织和机织结构)上实现了可穿戴多模式电子纺织品传感器和超级电容器。无纺纺织品具有较高的机械稳定性,适合应用于温度传感器和微型超级电容器。另一方面,针织织物具有固有的弹簧伸缩性,可用于制造人体运动检测用应变传感器。此外,机织织物的经纬两部分之间具有特殊的敏感压力传感网络,因此适用于制造用于探测人声的弯曲传感器。这种直接用激光从各种纺织品结构中合成任意图案的 LIG 的方法,可以方便地实现可穿戴电子传感器和能量存储。
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江苏大学《Carbon》综述:激光诱导石墨烯综述-从实验和理论制造工艺到新兴应用
此外,本文还综述了LIG在传感、能源器件、环境保护和太赫兹调制器件中的广泛应用。在传感领域,LIG可用于应变传感器、压力传感、温度传感、气体传感和生化传感,用于医疗诊断、气体监测和污染物检测。LIG在超级电容器、锂电池和燃料电池等能源设备中也显示出潜力。此外,LIG在环境保护方面的应用还包括用于海水淡化和水处理的抗污染系统,空气过滤和抗菌/抗病毒表面。最后,本文探讨了LIG在太赫兹调制器件中的应用,在信息通信、医学和安全领域都有应用。