西安理工大学
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西安理工大学《JMCC》:基于石墨烯/PDMS内外协同导电网络,用于运动检测和可穿戴设备
综上所述,本文提出了一种简单高效的方法,基于氧化石墨烯还原的两种材料形态制备多孔 F-rGO@GAF/PDMS 超疏水压力传感器。
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西安理工大学《AMT》:废矿泉水瓶为原料制备多孔碳复合材料,用于超级电容器
碳材料因其完美的充放电行为、相对低廉的成本和出色的电化学稳定性而成为超级电容器(SC)的焦点,但有限的电化学活性限制了其进一步发展。MXenes(Ti3C2Tx)兼具高导电性、亲水性和丰富的表面官能团,与碳材料复合后可产生高能量密度。
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西安理工大学杨蓉教授团队JEC:石墨烯量子点作为亲硫和亲锂介质助力高稳定性和持久寿命锂硫电池
近期,西安理工大学材料学院新型微观结构复合材料的可控制备和先进能量转换存储器件创新团队杨蓉教授将石墨烯量子点(GQDs)作为亲硫-亲锂介质引入到静电纺丝纳米纤维修饰聚丙烯(PP)功能化隔膜中,以协同解决硫正极和锂负极的问题,提高锂硫电池的循环稳定性和寿命。
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西安理工大学《ACS ANM》:碎片石墨烯气凝胶/PDMS复合材料,用于可穿戴压阻式压力传感器
综上所述,我们采用简单有效的策略来制造基于FGA/PDMS海绵的柔性压阻式压力传感器。基于FGA/FGA@PDMS的柔性压阻式压力传感器具有低压检测的潜力。针对本文,可以考虑对压力传感器参数进行进一步优化,以提高压力传感器的性能,并为其他海绵复合材料应用领域提供优化思路。
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西安理工大学材料科学与工程学院Wenge Chen和诺森比亚大学工程与环境学院–金属涂层石墨烯纳米复合粉体的纳米尺度力学研究
采用改进的Hummer法合成的石墨烯具有~1.1 nm厚度的层状结构。采用原位共还原法合成了金属包覆石墨烯纳米复合粉体,包括铜包覆石墨烯粉体(Cu@石墨烯)和镍包覆石墨烯粉体(Ni@石墨烯)。
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西安理工大学《Energy Technol》:玉米渣为原料制备石墨烯修饰的N-O共掺杂碳纳米纤维,用于高性能超级电容器
研究通过静电纺丝法从玉米渣衍生的木质素中制备氮、氧共掺杂的多孔碳纳米纤维(CNF),然后通过简单的“刷涂和干燥”工艺引入石墨烯(GN)。获得的GN涂层碳纳米纤维 (CNFs@GNs) 具有3D网络结构、丰富的杂原子、优异的导电性、高比表面积 (700.92m2 g-1 ),从而提高了电化学性能。