李彦

  • 北京大学《AFM》:碳纳米管上的共价键合石墨烯片:直接生长和优异性能

    具体来说,碳纳米管侧壁上的预合成缺陷充当石墨烯片生长的成核位点,形成分支-叶结构。叶状石墨烯限制了碳纳米管的滑动和重新堆叠,赋予G/CNT杂化物表现出石墨烯或碳纳米管中不存在的优异的抗团聚性能。此外,石墨烯片和碳纳米管的共价键合结构和高石墨化程度显著增强了G/CNT杂化材料的综合性能,如大比表面积、优异的热稳定性和高导电性。因此,与碳纳米管相比,G/CNT的微波吸收性能显著增强。本工作为合成高性能共价键合G/CNT杂化物提供了可行的途径。

    2023年9月19日 科研进展
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  • 山西大学《ACS ML》:闪光氮掺杂石墨烯,用于高性能超级电容器

    无定形炭黑和尿素的前体在带有明亮闪光黑体辐射的短电脉冲下,在不到1秒的时间内迅速转化为高质量的FNG。制备的FNG产品具有高石墨化和涡层结构。在1Ag–1下提供152.8μF cm –2的高表面积归一化电容,即使在128Ag –1 下也具有非凡的倍率能力和 86.1% 的显著电容保持率,以及 30.2 ms 的击倒弛豫时间。此外,组装的对称准固态超级电容器具有16.9 Wh kg -1的高能量密度和 16.0 kW kg -1的最大功率密度,以及理想的循环稳定性。这些出色的表现表明,FNG是开发高性能超级电容器的有希望的候选者。

    2022年9月2日 科研进展
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  • 北大教授找到单壁碳纳米管生长控制方法

    据李彦透露,课题组以乙醇为原料,使用一种新型钨基合金的催化剂制作单壁碳纳米管。这种催化剂纳米粒子具有非常高的熔点,能够在单壁碳纳米管生长的高温环境下,保持其晶态结构和形貌。同时,这类催化剂本身具有独特的结构,利用这种纳米尺度的晶体为催化剂,就能够生长出具有特定结构的单壁碳纳米管。这样的碳纳米管可用于高性能器件的加工当中。

    2014年7月2日
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  • 我科学家攻克单壁碳纳米管结构可控制备关键技术

    26日从北京大学传来喜讯,该校李彦教授课题组借助一种自主研制的新型钨基合金催化剂,研究出单壁碳纳米管结构可控制备方法。学术成果在6月26日的《自然》杂志上发表。

    科研进展 2014年6月27日
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