气凝胶
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【NCM封面文章】太原理工大学王永祯/张妍兰团队:具有异质界面的三维多孔NiCo2(CO3)3/石墨烯气凝胶用于高效微波吸收
采用简单的水热法在还原的氧化石墨烯表面原位生长NiCo2(CO3)3来制备轻质的三维多孔气凝胶材料。三维多孔气凝胶的独特成分与结构既改善了NiCo2(CO3)3颗粒的团聚问题,又提高了单一成分的阻抗匹配性能。通过调控气凝胶复合材料的成分与结构来调控气凝胶的界面、极化位点和电导率等参数,从而达到最大反射损耗 −58.5 dB与有效吸收带宽 6.5 GHz。
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碳气凝胶:科技前沿的神奇材料,开启未来应用新篇章
根据碳气凝胶的原料来源,我们可以将其大致分为三类:石墨基碳气凝胶、有机碳气凝胶和杂化碳气凝胶。
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墨睿科技在石墨烯传感器领域的新动态!
墨睿科技创始人蔡金明博士带领研发团队成功地将氧化石墨烯(GO)与丝素蛋白(SF)结合,创新性地制备出一种兼具柔性压力传感和高效油水分离的双功能石墨烯气凝胶(GSA)。
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上海交通大学《CEJ》:基于细菌纤维素/壳聚糖/石墨烯的碳气凝胶,用于多功能压阻式传感器
碳气凝胶具有独特的片状和纤维状交替结构,反映了结构良好的 “桥梁 “的稳定性。在这个类比中,层状结构起到了稳定 “大梁 “的作用,而纤维则是不可或缺的 “支撑索”。有序的微观结构有助于均匀的应力传递,从而产生了一种基于碳气凝胶的传感器,它具有很高的压阻线性灵敏度(150 kPa-1)、出色的机械稳定性(3000 次压缩循环)和快速的响应/恢复时间(120/90 ms)。
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中国石化获得发明专利授权:“一种用于吸附VOCs的铜掺杂石墨烯气凝胶及其制备方法”
将石墨烯水凝胶用铜盐乙醇水溶液清洗并浸渍,浸渍完成后再进行冷冻干燥,冷冻干燥后的凝胶先在惰性气氛中进行热解焙烧,最后在含有二氧化碳的活化气氛中进行活化焙烧,即制得铜掺杂石墨烯气凝胶,本发明用于解决现有石墨烯气凝胶对VOCs的吸附力较弱的问题。
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吉首大学陈飞台教授ACB :石墨烯气凝胶基NiAl-LDHg-C3N4超紧密片-片异质结可见光催化还原CO2
超紧密的片-片异质结不仅缩短了电荷传输距离,而且产生了丰富的活性位和耦合的大界面。这种独特的结构促进了光生载流子的传输和分离,有利于有效的质量传输和光吸收。提出了基于II型光催化体系的多电子串联还原机理来解释CO2的还原途径。
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中国舰船研究设计中心等:综述-MXene和石墨烯基气凝胶的制备方法、进展、持续挑战和未来前景
我们全面总结了MXene和石墨烯基气凝胶的制备方法、进展、持续挑战和未来前景。这为未来开发基于气凝胶的高性能EMI屏蔽提供了有价值的指导。
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大连理工大学《Mater Today Commu》:纤维素/碳纳米复合气凝胶,用于热管理
不同碳纳米材料对复合气凝胶物理性质的影响不是很深,这可能归因于复合基体重量分数小的气凝胶的多孔结构。CCNF/CNT和CCNF/CF气凝胶也表现出焦耳热和光热转换性能,并通过煅烧增强了这些性能。总体而言,不同碳种的CCNF/纳米碳气凝胶作为多功能气凝胶表现出热电、焦耳热和光热性能。
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河南理工大学《Chempluschem》:N/S共掺杂石墨烯气凝胶作为高倍率锂离子电池的优良负极材料
获得的氮硫共掺杂石墨烯气凝胶(SNGA)具有三维分层结构,为锂离子的传输提供了更多可用途径。通过改变煅烧温度和硫脲掺杂量来调节S和N的存在形式。结果表明,高温可分解-SOX-官能团,促进C-S-C向C-S转化,确保电极材料的循环稳定性;增加硫脲掺量可引入更多吡啶氮,提高电极材料的倍增性能。
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陕西科技大学《Small》:以树木为原料制备MoS2@Gd2O3/Mxene-碳气凝胶复合材料,具有优异的EMW吸收性能
总之,我们建立了一种以天然木材为框架自上而下制备木质气凝胶的方法,并通过自组装和一锅水热法构建了源自木材的蜂窝状多孔 MoS2@Gd2O3/Mxene-CA复合材料。
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哈尔滨工程大学《Polym Adv Technol》:各向异性结构的聚酰亚胺/石墨烯复合气凝胶,用于应变传感器
由聚氨基酸、石墨烯水分散体、三乙胺和水混合而成的聚氨酸铵盐/石墨烯分散体,用于单向冷冻、冷冻干燥和热亚胺化制备PI/G复合气凝胶。PI/G 气凝胶具有各向异性的机械性能、隔热性能和导电性能。
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北化工《AMT》:一种新颖、简单的三维石墨烯气凝胶,用于压力传感器和油水分离
得益于CA纳米纤维和PPy在石墨烯骨架上的协同增强作用,该一维/二维混合气凝胶组装柔性压阻传感器表现出32.39 kPa−1的高灵敏度(≤30.5 kPa)和高达65.3 kPa的宽检测范围。该传感器可承受超过10 000次的加载-卸载循环,作为高性能可穿戴设备,在人体运动和健康信号监测方面具有广阔的应用前景。此外,轻质多孔GA也被证明是一种优异的油水分离材料,具有很高的吸附能力(56.9–115.2 g g−1)用于疏水处理后的各种油类和有机溶剂。
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固有振动抑制材料的演变
Graphene Composites Ltd (GC) 长期以来相信,将世界上最坚固的材料之一石墨烯与世界上最轻的材料之一气凝胶结合在一起,可以产生一种具有极高弹性的复合结构——事实上,弹性如此之大,以至于这种组合形成了这是GC获得专利的防弹保护产品(例如GC Patrol Shield®)的基础。