暨南大学
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暨南大学《CEJ》:可拉伸超疏水激光诱导石墨烯加热器,实现强大的被动防冰和快速主动除冰
研究提出了基于聚二甲基硅氧烷(PDMS)粘合多孔激光诱导石墨烯(LIG)的可拉伸、疏冰和快速加热焦耳加热器。在LIG框架中加入准固体PDMS可协同降低表面自由能、增加表面粗糙度并提高优异的拉伸性。因此,LIG/PDMS 具有拉伸憎水性,在 100% 拉伸应变下接触角高达152°,同时还具有奇特的疏冰性,冰粘附强度超低,仅为6.7kPa。
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香港大学&暨南大学,氧化铁-石墨烯薄膜!Nature Communicatins
催化膜由氧化石墨烯纳米片与<5 nm的超细单分散纳米颗粒通过简单的原位生长和过滤组装形成。由于纳米粒子能调整膜结构、化学成分和层间空间,这种膜的渗透率是GO膜的4倍,达到48.6 L m-2 h-1 bar-1。这种膜在20个循环周期内表现出优异的稳定性,而且能够适用于降解环境浓度的氯化有机污染物。
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厉害!“高明制造”力挺深中通道建设
该实验室引进吴建华教授海洋腐蚀研究团队、张余英高级工程师天冬聚脲研究团队、暨南大学谭绍早教授石墨烯及微纳米复合材料研究团队,组成国内首支改性脂肪族聚脲多功能智能防护涂层研究队伍,就当前石油石化、海洋环境、航空航天等极端严苛环境下的腐蚀防护难题进行攻关。
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锌离子混合电容器直立石墨烯正极设计与电化学储能机理原位研究
该工作报道了一种用于水系ZHSs的具有直立石墨烯阵列形貌、分级多孔结构、大比表面积和氧掺杂的A-VGN碳正极,并通过一系列地原位和非原位表征手段对其电荷存储机制进行了深入的研究。
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【资讯】紫荆花石墨烯涂料项目入选科技成果转化项目立项名单
近日,上海市金山区科学技术委员会公布了2022年度金山区产学研科技成果转化项目立项名单,综合主管单位推荐、专家评审及部门征询意见,紫荆花涂料(上海)有限公司申报的“溶剂型石墨烯环氧富锌底漆开发”项目入选。该项目合作单位为暨南大学。
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新型石墨烯防腐涂料发展势头良好
相比于以往开发的新型耐腐蚀材料和阴极保护技术等两类方法,改性石墨烯涂层防腐蚀技术由于选择性宽、可用范围广、应用施工方便、节约能源等优点,是迄今最有效、最经济和应用最为普遍的方法。
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Small Methods 墨大李丹/暨大张水兴:石墨烯水凝胶薄膜用于慢性神经接口
科研人员发现粘弹性多层石墨烯水凝胶 (MGH) 膜尽管表现出比神经组织高得多的杨氏模量,但在植入大鼠坐骨神经 8 周后几乎没有炎症反应。
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暨南大学麦文杰等《AFM》:拉伸100%也不衰减的石墨烯基自供电触觉传感器!
结合光刻和阴影掩模技术,石墨烯可以按照设计在基板上精确地形成图案,实现制造复杂的可拉伸器件,并且可通过调节石墨烯的皱纹结构来优化其拉伸性能。作者以此构建了一个可拉伸的压力传感器阵列,即使拉伸到100%应变,其信号输出也不会出现衰减。研究表明,其独特的共形皱纹结构是器件应变不敏感特性的关键因素。这项工作为设计基于石墨烯的新型应变不敏感可拉伸柔性电子器件提供了新的途径。
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暨南大学《ACS SCE》:将N掺杂石墨烯包裹的CoNi纳米合金嵌入N掺杂碳纳米管中,用于可充电锌空气电池
研究一种简单有效的两步热解方法,将N掺杂石墨烯包裹的CoNi纳米合金嵌入到N掺杂碳纳米管中(CN@NC)。这项工作为锌空气电池的耐用和高活性非贵金属催化剂的设计提供了新的见解,以探索未来灵活、智能和可穿戴的电子产品。
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暨南大学《Adv. Optical Mater》:掺杂石墨烯材料在高性能光电探测的应用
二维材料和铁电材料的结合是下一代高性能光电器件的一个有吸引力的研究领域。对基于石墨烯的 LiNbO 3光电探测器的研究为下一代多功能、节能和光电应用的发展铺平了道路。
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暨南大学通报处理问题学位论文,指导老师停止博士招生2年
文件显示,根据国务院教育督导委员会办公室《关于反馈博士学位论文抽检专家评议结果的通知》(国教督办函〔2018〕63号),暨南大学力学专业教师欧阳东指导的学生鲁刘磊的博士学位论文《氧化石墨烯、碳纳米管及纳米二氧化硅对水泥基材料的改性研究》,抽检被认定为“存在问题学位论文”。