澳大利亚
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石墨烯气凝胶改性碳纤维增强复合结构超级电容器,即是电容器又是结构材料!
本研究以未经过任何活化或其他表面修饰的CFs为基底,开发了一种基于石墨烯气凝胶(GA)修饰CF电极的多功能结构超级电容器。通过探索水相氧化石墨烯的水热自组装工艺制备了GA,并将其与碳纤维(CFs)结合以提高比表面积,最终提高结构超级电容器的存储容量。采用不同的负载量来确定GA负载对超级电容器电化学性能的影响。由于静电纺丝纳米薄膜的高孔隙率和极低的厚度,从而最大限度地降低了结构超级电容器的内阻,因此被用作隔膜材料。此外,它具有离子导电性和电绝缘性,这使得它适合于隔膜功能。使用薄的静电纺纳米纤维隔膜也防止了设备中电极的短路。
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Angew:原子薄Co1-xSe2/石墨烯异质结构中的Co空位诱导的稳健赝电容Na+插层
近日,澳大利亚格里菲斯大学张山青教授,Yuhai Dou报道了设计并在原子薄CoSe2/石墨烯异质结构的界面上形成Co空位,得到了有利于Na+插层赝电容的Co1-xSe2/石墨烯异质结构电极材料。
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澳大利亚斯威本科技大学Small Methods: 巧用闪光灯实现毫秒级超快制备超高电容石墨烯/一氧化锰电极
针对上述问题,澳大利亚斯威本科技大学埃米材料转化中心Baohua Jia教授,Han Lin博士,Tianyi Ma教授报道了一种超快制备超高电容石墨烯/一氧化锰电极材料的方法,巧用闪光灯照带来的光热反应,首次在毫秒级内“一箭双雕”的同时实现了氧化石墨烯还原为多孔石墨烯网络和二氧化锰纳米针还原为一氧化锰。
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ACS Nano:多孔石墨烯上非配位Ni−Nx和Fe−Nx的设计用于电化学CO2转化为合成气
澳大利亚新南威尔士大学Rose Amal,Rahman Daiyan,台湾大学Ru-Shi Liu报道了提出了一种自上而下的策略,在多孔石墨烯框架内控制制备未配位的Ni−Nx(Ni-hG)和Fe−Nx(Fe-hG)催化剂,用于电化学CO2还原转化为合成气。
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一种新型铝离子电池的充电速度比同类锂离子电池快十倍
虽然与锂离子电池相比,它的能量密度可能有所下降,但它有一个显著的优势,那就是这种电池的充电速度极快,GMG表示,运行铝离子电池的智能手机可以在1到5分钟内充满电。如果铝离子电池用于电动汽车,这意味着它的行驶距离只有使用锂离子电池的同类汽车的60%左右,但其充电速度可能如此之快,行驶距离也就不重要了。
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控制下的自旋缺陷可用于创造量子传感器技术的改进材料
JMU的研究人员计划实现这样一种堆叠结构。它由金属石墨烯(底部)、绝缘的氮化硼(中间)和半导体的二硫化钼(顶部)组成。红点象征着氮化硼层中的一个单一自旋缺陷。该缺陷可以作为堆栈中的一个局部探针。
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Small Science:混合填料可拉伸导电复合材料——从制备到应用
混合填料SCC中的主填料和辅助填料通常具有不同的形状或类型。不同填料的组合赋予了复合材料更加优越的性能。大多数混合填料SCC都填充有不同几何特征的填料。通常将高纵横比填料或液态金属与颗粒填料组合以增强复合材料导电性或调节复合材料的应变灵敏度。此外,许多混合填料SCC使用性能与主填料不同的辅助填料来弥补主填料的缺点或赋予复合材料新的功能。
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Nano Energy:石墨烯片中的波传播!
研究发现,椭圆石墨烯片的能量收集效率优于三种长宽比的矩形石墨烯片,证明了椭圆石墨烯片在能量收集方面的优越性。考虑到能量收集时间和效率,纵横比为2的椭圆形石墨烯片具有最佳的动能收集效果。该研究发现将对设计和制造新兴的二维材料基能量采集器、质量传感器和气体探测器有极大地启发作用。
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ACS Catal:KOH活化N、S共掺杂石墨烯实现自由基氧化机理控制
澳大利亚阿德莱德大学段晓光、天津大学彭文朝等报道了对N、S共掺杂石墨烯通过ZnCl2、KOH、CO2进行活化,从而在石墨烯中引入不同结构缺陷同时实现了各种功能化,这种修饰的碳基催化剂能够通过活化过氧单硫酸钾盐用于降解苯酚。N、S共掺杂的石墨烯表现比N掺杂石墨烯更高的催化活性,同时KOH活化的N、S共掺杂石墨烯进一步改善氧化反应活性。
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ACS Nano:氢引发的化学外延生长策略用于面内杂化结构光催化剂
近日,澳大利亚阿德莱德大学王少彬教授,埃迪斯科文大学孙红旗教授报道了一种氢引发的化学外延生长策略,可以在相对较低的温度下制备石墨烯/氮化碳平面内异质结构。
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澳研究团队称新型牵引激光束技术有望控制闪电路径
澳国立大学物理研究学院的弗拉德伦·谢韦多夫介绍说,在实验中研究人员首先使用两个带电平行板模拟闪电发生的大气条件,通常情况下电流会在两块板之间随机跳动。然后研究人员在板之间的空气中引入石墨烯微粒,通过激光束创建了能把闪电的放电引向特定目标的路径。相关研究成果已发表在英国《自然·通讯》杂志上。
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澳洲发布新型石墨烯太阳能加热超材料 可用于储热、光热发电、海水淡化等工业领域
近日,澳大利亚墨尔本斯威本科技大学(Swinburne University of Technology)转化原子材料中心(Center for Translational Atomaterials,CTAM)的研究人员开发了一种新型石墨烯薄膜,这种薄膜可以吸收90%以上的太阳光,同时消除了大部分红外热发射损失,这是该项壮举的首次报道。
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Nano Lett.: 石墨烯封装的CuP2用于钠离子电池具有高可逆容量和倍率性能
上海大学Chao Wu、Minghong Wu和澳大利亚伍伦贡大学窦士学团队系统地比较了各种多磷化物的电化学行为,发现与FeP2、CoP3和 NiP2块相比,CuP2块具有更高的初始可逆容量(在0.1 A g-1时为416 mAh g-1)和CE(74%),这与CuP2独特的层状晶体结构有关。
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杭电股份与澳高校合作研发的石墨烯电缆项目取得阶段性成果
据杭电股份葛晨博士介绍,基于中澳双方合作研发的基础专利及阶段性成果的石墨烯电缆中试线,正在进行设备基础施工,预计今年底前投入运行,“进一步验证石墨烯对电力电缆导电性的有效提升作用,并为大规模产业化做好准备。”
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盘点2016石墨烯行业十大投资并购事件今日
2016年,借着2015年习大大访英参观石墨烯带动的余温,石墨烯概念股在资本市场炙手可热,很多主业并非是石墨烯的上市公司都纷纷转投石墨烯攻城掠地,而且出手都十分阔绰,动辄上亿。小编盘点了2016年比较热门的十大石墨烯行业投资并购事件,我们一起看看在这些资本盛宴背后,几家欢喜几家愁?