朱宏伟
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“探索前沿科技传播新范式”科学传播沙龙成功举办
浙江大学高分子科学研究所所长高超教授以“努力做好石墨烯科普”为主题进行了报告。结合“走近神奇的石墨烯”系列丛书的出版经验,围绕新材料石墨烯的性能、特色、应用市场和重要意义,分别介绍了石墨烯科普“是什么”“为什么”“怎么办”的相关内容。
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清华大学朱宏伟课题组AISY:石墨烯材料在人工智能中的最新进展
总结了机器学习在石墨烯的性能(电学、力学、热学等)预测、结构(原子级结构、尺寸和形状)预测、反向设计(成分、结构)和传感器任务识别(化学物质识别、动作识别、3D成像)等方面的应用案例。综述了基于石墨烯的人工突触的两种构建方法和基本原理,介绍了石墨烯基晶体管和忆阻器的最新进展。最后,分析了石墨烯材料在人工智能应用中存在的问题及面临的挑战,对其未来应用前景进行了展望。
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“云科普”第67场精彩回顾——朱宏伟:石墨烯与二维材料
讲座系统从“从石墨烯到二维材料”、“石墨烯的特性”、“石墨烯的应用案例”三个层面,重点讲述了以石墨烯为代表的二维材料的结构与性能特点及其潜在应用,阐述维度革命如何重塑人类对材料的认识,分析材料科学领域新概念的跨学科影响及其对基础研究和产业发展的推动作用。同时,朱宏伟教授在讲座中就爱好者们提出的问题进行了精彩的答疑互动。
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Nano Res.│中国石油大学(华东)无机功能材料团队/清华大学朱宏伟教授团队:逃离高熵合金,碳摇身一变成石墨烯
采用电弧熔炼法制备FeCoNiCu0.25合金铸锭,塑性变形、切割、预处理和退火后得到合金薄片,作为CVD生长石墨烯薄膜的基底,并进行了生长机理探讨。
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Small Methods:富边缘rGO/SiO2复合材料用于高效、稳健的电催化析氢
有鉴于此,清华大学万春磊副教授、朱宏伟教授等人,开发了一种新颖且经济的方法来制备高活性、坚固且自支撑的还原氧化石墨烯 (rGO)/SiO2 陶瓷复合材料作为 HER 中的电催化剂。
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清华大学Nano-Micro Letters综述:纳米纤维素-石墨烯杂化材料在多功能传感上的应用
近日,清华大学朱宏伟教授综述了目前最先进的纳米纤维素-石墨烯复合材料的合成、功能化、制备和多传感应用。这些混合膜在机械、环境和人体生物信号检测、模拟和现场监测方面显示出了巨大的潜力,可作为多功能传感平台。
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材料学院朱宏伟教授课题组在褶皱石墨烯的除雾抗冰性能研究方面取得新进展
该工作采用化学气相沉积法,以铜锌合金为催化剂制备了表面具有均匀褶皱形貌的石墨烯薄膜,对其表面对水分特殊的响应及表面抗冰性能进行了研究,制备了透明电热膜除雾器及防冰涂层,展现了其在除雾抗冰领域的潜在应用。
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清华大学朱宏伟教授团队在石墨烯/高分子复合凝胶柔性应变传感材料上取得进展
清华大学材料学院朱宏伟教授团队采用生物矿化方法合成了一种动态交联、可自愈合的石墨烯/高分子复合凝胶材料用于柔性大应变传感
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浙大林时胜&清华朱宏伟AFM综述:量子点与石墨烯之间的相互作用及其在石墨烯基太阳能电池与光电探测器中的应用
该成果系统地介绍了量子点的特性以及量子点/石墨烯异质结构的优势与相互作用的关键物理机理,定量分析了影响能量转移效率的因素。此外,还综述了量子点用于增强太阳能电池、光电探测器的研究进展,并讨论了量子点/二维材料异质结构所面临的挑战与未来的发展方向,同时提出了在图像传感、光通信、中远红外探测等领域的应用前景。
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清华大学Adv. Mater.:受生物矿化过程启发快速制备可再造型、自修复的多功能石墨烯复合材料
本文报道了室温下快速合成多功能石墨烯宏观复合材料的方法,该复合材料在湿润状态和干燥条件下分别具有可拉伸性和高强度,并且实现了通过水分控制两种状态的可逆转变。此外,该复合材料具有优异的重塑性和自愈合能力,可以满足在促动器、传感器等多种特定应用的需求。该方法具有简便、高效、低成本等特点,还能够可推广至其它材料的宏观组装。
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清华材料学院朱宏伟教授课题组在多功能石墨烯宏观组装体研究方面取得新进展
该论文提出了一种室温下快速合成多功能石墨烯宏观组装体的方法。通过调节水分含量调控石墨烯组装体的软硬状态,实现反复造型功能及可回收性,有望用于石墨烯材料的多维多尺度快速加工与成形。
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清华教授朱宏伟谈“黑金”石墨烯:未来任重道远
他是谁?他是清华大学材料学院教授,在石墨烯材料领域有近十年的研究,他和团队合作开发了一种基于石墨烯的多功能电子皮肤,通过快速变化的器件颜色准确地探测微小的变形刺激。
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石墨烯:或将掀起一场新能源革命
“未来石墨烯行业的发展取决于下游应用的兴起,而非石墨烯量产的问题。目前,我国在石墨烯方面做基础研究的较多,但在石墨烯应用开发利用方面与国外发达国家相比差距较大。”一位业内人士分析说:“一些潜在的下游应用企业并不知道石墨材料的运用可以极大改善产品性能,因此引导市场需求,推动下游应用将成为石墨烯产业可持续发展的重要任务。”
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氧化石墨烯分离膜的脱盐性能及机理研究
而在压力驱动过滤过程中GO分离膜的脱盐率较低。实验和理论研究证实,上述矛盾结果源于水/离子选择性与外加压力和GO层间纳米通道长度间的强关联作用。外加压力削弱了受限于GO纳米通道中的水–离子相互作用,进而降低了水/离子选择度,而GO纳米通道长度调控不同盐离子间的相对选择性并在水和离子的传输过程中发挥主导作用。
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石墨烯分离膜及其在水处理中的潜在应用|“大咖开讲”第二季线上主题活动
本期嘉宾:朱宏伟——清华大学材料学院教授/博士生导师 主 题:石墨烯分离膜及其在水处理中的潜在应用 时 间:本周二(5月10日)14:30 地 点:联盟QQ群(群号296531551) 形 式:群视频 嘉宾简介: 朱宏伟,清华大学材料学院教授、博士生导…