太原理工大学
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太原理工大学《ACS AMI》:基于纳米材料层间协同效应的柔性应变传感器,用于连续无创血压监测
研究者分别在聚二甲基硅氧烷(PDMS)基底上滴涂和干燥银纳米线和石墨烯薄膜,制备了一种基于层间耦合效应的柔性应变传感器。该应变传感器展现出了极高的灵敏度(GF = 34357.2),较快的响应速度(85 ms),以及出色的稳定性(1000次循环)。
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太原理工《ACS AMI》:基于ESM-PDA@rGO纳米薄膜的自组装多层重叠柔性可穿戴传感器,用于实时体温监测
本文选择 ESM 和 rGO 作为柔性基底和热敏材料,并引入 PDA 链,通过 DA 聚合构建柔性 PDA-rGO 框架。
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首次!石英衬底上直接图案化多层石墨烯薄膜
在石墨烯薄膜制备工艺方面,由于ONCS的凝胶状态,可以轻易地通过刮涂与旋涂等方式获得均匀的前驱体薄膜。相对于传统聚合物碳源,此过程中不涉及任何有机溶剂的使用。在石墨烯的生长机制方面,在煅烧过程中,由于纳米固体碳源提供均匀的成核位点以及裂解液体碳源产生的自由碳原子提供了均匀的石墨烯生长,使得ONCS可以在无催化剂情况下,实现石英衬底上均匀且可控的多层石墨烯生长。
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太原理工大学刘旭光教授ACB:基于Ni3(HITP)2/石墨烯复合气凝胶颗粒电极的三维原位自电解系统高效深度去除焦化废水中的苯酚
这项工作通过自组装技术开发了具有高导电性和高催化活性的Ni3(HITP)2/石墨烯基复合气凝胶颗粒电极,并利用该颗粒电极建立了具有高效苯酚降解能力的三维原位自电解体系。
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太原理工大学和中国科学院山西煤炭化学研究所–氧化石墨烯在制备用于锂存储的淀粉衍生非晶碳中的双重功能的机制见解
我们确定了氧化石墨烯在淀粉转化为多孔碳球中的双重功能。在物理层面上,氧化石墨烯涂层通过空间限制效应,不仅使淀粉相互分离,而且阻断淀粉发泡产生的生物焦油,诱导焦油二次分解,形成碳骨架,从而获得较高的产碳率。在化学层面上,氧化石墨烯涂层诱导淀粉的定量脱水,这意味着泡沫程度可控,并提供可调节的所得碳的孔隙结构。
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揭示氧化石墨烯在包覆淀粉抑制其泡沫化中发挥的双重作用机制及其锂离子电池应用
作者揭示了氧化石墨烯在热处理过程中抑制淀粉发生泡沫化发挥的双重作用机理,化学上的脱水作用和物理上的阻隔作用共同实现了这一过程。并结合该材料的锂离子存储行为,丰富了微孔储锂机制的内涵。
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太原理工大学土木工程学院Ya Chen等–氧化石墨烯团聚体水泥浆高温性能研究
本文研究了在温度为105℃、200℃、300℃和450℃时,含有氧化石墨烯(GO)团聚体水泥浆的高温性能。一般来说,在环境温度下,加入GO可以细化氢氧化钙的孔隙结构和结晶尺寸,这有利于水泥浆体的热阻。在本研究的热处理过程中,发现GO团聚体中的结合水可以忽略不计…
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太原理工《RSC Adv》:一种基于石墨烯/海绵的用于人体血压和心率监测的高精度柔性传感器
为确保精度,传感器填充有石墨烯纳米导电材料覆盖的三聚氰胺海绵作为导电层,ecoflex材料作为柔性基板。采用3D打印模具辅助方法制造的柔性传感器具有高精度、良好的重复性和对微压力的显着响应。然而,当用于人体脉搏信号测量时,传感器不可避免地会受到干扰。
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[ NCM封面文章]中科院山西煤化所陈成猛团队:双层堆叠对石墨烯材料量子电容影响的理论研究
中国科学院山西煤炭化学研究所陈成猛研究员团队与太原理工大学韩培德教授团队合作,采用密度泛函理论计算方法,结合能带固定假设,系统研究了双层石墨烯层叠对石墨烯量子电容的影响,并结合态密度、能带分解电荷密度探讨了量子电容变化的物理本质。
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太原理工《 MACROMOL MATER ENG》:基于石墨烯和纸基板多层结构的图形压力传感器阵列
太原理工大学Chao Ji等研究人员在《MACROMOL MATER ENG》期刊发表论文,研究提出了一种简单的方法来制备图案化的多层纸基压力传感器,以提高灵敏度。分别选择石墨烯和多孔纤维素纸作为油墨材料和基材。制备并比较了具有 1、3、5 和 7 层堆叠的压力传感器。
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太原理工大学等《Adv.Sci》:氧化石墨烯的N掺杂碳纳米管嵌入FeCo纳米颗粒,用于可充电液体和柔性全固态锌空气电池
总之,已经报道了一种新颖的方法来制备具有特定结构的NPC / FeCo @ NCNT,其中将FeCo NPs嵌入NPC涂层的竹状NCNT中。FeCo NPs与碳材料之间的相互作用以及N和P共掺杂碳结构的存在被证明是提高NPC / FeCo @ NCNT催化性能的关键因素。此外,NPC / FeCo @ NCNT在实际应用中显示出巨大的潜力,可以改善液体和全固态锌空气电池的性能。
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Advanced Science: 源自氧化石墨烯的N掺杂碳纳米管嵌入FeCo纳米颗粒,作为双功能空气电极催化剂
有鉴于此,华南理工大学蒋仲杰教授、太原理工大学郝晓刚教授、江南大学王利魁、浙江理工大学蒋仲庆教授、宋昌盛等人,报道了一种新的方法来生产嵌入N、P共掺杂碳包覆的N掺杂碳纳米管的FeCo合金纳米颗粒(NPs) (NPC/FeCo@NCNTs),其中NCNTs由氧化石墨烯纳米片和三聚氰胺衍生而来。
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【转型进行时】山西省重点实验室的光荣与责任
一块煤能做什么?燃烧?炼钢?发电?在太原理工大学的煤基能源清洁高效利用国家重点实验室里,煤炭可以化身为电容炭、煤制化肥、煤制汽油,以及煤制氢气、石墨烯等新能源、新材料。它们的出现改变了煤炭产业高污染的旧面貌。
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山西:新材料产业发展积蓄澎湃动能
山西碳烯科技石墨烯项目则是采用国际原创的全单层石墨烯技术和宏观石墨烯材料应用技术,建设后可形成年产百吨级单层氧化石墨烯原料生产线及配套应用项目。“氧化石墨烯是石墨粉末经化学氧化及剥离后的产物,是一种性能优异的新型碳材料。”太原理工大学材料科学与工程学院副教授兰爱东说,经高强度氧化后制造生成的石墨烯气凝胶,是目前公开报道的世界上最轻的固体。