王振洋
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【当期荐读】中国科学院固体物理研究所王振洋团队:激光诱导石墨烯的纳米银颗粒原位修饰及其导电性能调控
复合材料主要的电磁屏蔽的机制为:1)银颗粒在LIG 上的负载为复合材料提供了较大的载流子密度,从而获得的高电导率提高了对电磁波的电导损耗;2)纳米尺寸银颗粒的均匀分布和 LIG 的微米/纳米多孔结构增强了材料对电磁波的极化损耗;3) 3D 多孔的 Ag/LIG 骨架可以使得电磁波进入材料内部并发生多次反射而耗散。
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中科院固体所等《JMCA》:通过太阳能加热 提高石墨烯超级电容器的储能能力
中国科学院固体物理研究所 王振洋研究员团队等研究建立了一种由 3D 多孔石墨烯和聚吡咯组成的新型超级电容器电极的吸光结构。复合电极的均匀复合结构和匹配的热膨胀特性使制备的太阳能热微型超级电容器(ST-MSC)具有优异的电容和循环稳定性。
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王振洋团队制备出高效石墨烯基电磁波屏蔽材料
金属材料虽具有良好的电磁屏蔽性能,但以反射为主要机理的电磁屏蔽会导致严重的电磁波二次污染。同时,微型化、轻量化和高频高速电子产品和器件也对电磁屏蔽材料提出了更高的要求。因此,迫切需要开发兼具柔韧性和轻便性的,且以吸收为主要机理的高性能电磁屏蔽材料。
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宏观厚度多孔石墨烯晶体膜电极构筑的超级电容器性能得以显著提升
科研人员采用激光诱导加工法,将聚酰亚胺前驱体直接原位转化为石墨烯晶体膜;针对其直接用作储能电极时所面临的体积效应技术瓶颈,通过优化前驱体的分子构型和热敏感性,大幅增加了激光与聚合物薄膜的作用深度,进而实现了多孔石墨烯晶体膜的宏观厚度制备;以此作为电极构筑的超级电容器,在储能密度和循环稳定性方面得到显著的提升。