2024年3月28日 针对以上挑战,上海交通大学史志文教授团队开发出一种全新的制备方法,实现了石墨烯纳米带在hBN层间的嵌入式生长,形成“原位封装”的石墨烯纳米带。2022年12月28日 这项工作 首次充分证明石墨烯封装液态金属框架作为增强填料在环氧纳米复合材料中实现了高韧性、电磁屏蔽能力和太阳能除冰性能的统一,为构建用于航空飞 哈工大胡桢教授课题组 CEJ:基于石墨烯封装液态金属框架 ...
了解更多2021年7月8日 近期, 清华大学朱永法和江南大学娄阳 等人 通过一步水热合成法,将α-MnO2封装在石墨烯层中,以实现对催化剂表面电子结构的调节,从而实现高效稳定的臭 2023年8月30日 近日,南京大学物理学院高力波课题组在研究氢分子穿透石墨烯晶格中取得了重要进展,首次发现氢分子在石墨烯层间可以长期稳定存在,同时发现随温度的升 物理学院高力波课题组实现无缺陷石墨烯稳定封装氢分子
了解更多2021年10月5日 最近,华南理工大学科研团队受生物结构中韧带功能的启发,引入氧化石墨烯 (GO) 纳米片来封装 LM 液滴。 GO 纳米片与 LM 和聚合物基质形成强相互作用,形成一个稳定的外壳,防止 LM 液滴破裂和渗出 2017年5月1日 我们概述了石墨烯封装材料及其最重要的合成途径。 此外,我们探索了这些复合材料提供的协同功能,并强调了与能源相关的最新技术,环境和生物应用等。石墨烯封装材料:合成、应用和趋势,Progress in Materials ...
了解更多石墨烯在电子封装中的应用-2.电磁屏蔽材料wenku.baidu 石墨烯具有出色的导电性能和高的电子迁移率,可以用于制备电磁屏蔽材料。电子设备广泛使用的电磁屏蔽材料通常使用铜箔或金属网格,但其厚重和刚性限制了设备的灵活性。而石墨烯电磁屏蔽 ...2021年10月5日 最近,华南理工大学科研团队受生物结构中韧带功能的启发,引入氧化石墨烯 (GO) 纳米片来封装 LM 液滴。 GO 纳米片与 LM 和聚合物基质形成强相互作用,形成一个稳定的外壳,防止 LM 液滴破裂和渗出 《AFM》华南理工钟林新:氧化石墨烯封装液态金属
了解更多2022年12月28日 图1 石墨烯封装 液态金属框架结构及其环氧纳米复合材料的制备流程 哈尔滨工业大学化工与化学学院胡桢教授团队 长期从事复合材料领域高性能增强体的研究工作。近期,团队受“脆-韧”层压结构启发合成了一种应力诱导石墨烯封装液态金属 ...2023年12月8日 本发明属于碳材料领域,具体涉及一种石墨烯封装结构及石墨烯的转移封装方法。背景技术: 1、目前,比较常见的石墨烯转移方法主要有聚合物辅助转移、热释放胶带(trt)辅助转移、聚对二甲基硅氧烷(pdms)辅助转移、静压贴合辅助转移等,这些方法在规模化生产和应用中会出现许多问题。石墨烯封装结构及石墨烯转移封装方法与流程 - X技术网
了解更多2019年9月1日 摘要 金属有机骨架(MOFs)作为多孔材料已广泛应用于电化学传感领域。不幸的是,它们的低导电性和在水溶液中的稳定性差限制了它们的应用。为了克服这些缺点,在本研究中,采用简单、绿色的方法合成了一种新型的还原氧化石墨烯包封的 Ce-MOF(RGO@Ce-MOF)复合材料。2024年3月29日 01 上海交通大学史志文教授团队在Nature上发表了一篇研究论文,介绍了一种新的方法来生长高质量的石墨烯纳米带。 02 研究团队成功实现了石墨烯纳米带在氮化硼层间的嵌入式生长,形成了“原位封装”的石墨烯纳米带结构。 03 所生长的石墨烯纳米带展现出优异的性能,可用于构建高性能场效应 ...上海交大史志文团队Nature:超高质量石墨烯纳米带助力碳 ...
了解更多2024年8月10日 范德华封装被认为是最成功的方法之一,它涉及将石墨烯封装在六方氮化硼(hBN)堆叠之间,以减少杂质效应。然而,现有的范德华封装方法通常使用机械转移技术,难以控制,易受污染,并且无法扩展。2021年9月22日 烯加热膜采用二维原子晶体-石墨烯来发热。石墨烯是一层密集的、包裹在蜂巢晶体点阵上的碳原子,厚度仅有0.34nm。石墨烯具有许多优异的特性,比如高的机械强度(杨氏模量高达1TPa)、良好的导电(电阻率仅10-6Ω.cm)、导热性(导热系数高达 ...纳开特新材料丨封装石墨烯电热膜是如何生产的,一步一步 ...
了解更多2024年4月1日 实现了石墨烯纳米带在hBN层间的嵌入式生长,形成“原位封装”的石墨烯 纳米带。 研究发现,石墨烯纳米带具有多种优异的结构特征,包括统一的边缘结构,小于5纳米的宽度,以及亚毫米量级的长度。这一研究的成功主要是 ...2021年7月28日 利用HRTEM及HAADF-STEM 图像进一步确认了纳米纤维为石墨烯封装的α-Mn O 2 纳米纤维结构,外层超薄石墨烯仅1~3层。图2. Mn O 2 @GR封装结构的结构分析 图3. Mn O 2 @GR界面电荷转移分析 在成功将α-Mn O 2 纳米纤维封装于超薄石墨烯之后,作者对清华朱永法教授团队Nat. Commun.:通过超薄石墨烯封装 ...
了解更多2024年4月2日 图四:基于原位封装石墨烯 纳米带的高性能场效应晶体管。 由于所生长的石墨烯纳米带被绝缘hBN“原位封装”,免受器件加工过程中吸附、氧化、环境污染和光刻胶接触的影响,所以理论上可获得极高性能纳米带电子器件。研究人员基于层间 ...2024年4月1日 为此,团队投入了大量精力研究石墨烯纳米带的制备。此前多项研究表明,石墨烯被氮化硼封装 之后,包括载流子迁移率在内的多项性能会得到显著提升。但目前已有的机械封装法效率很低,仅能用于科研领域,难以满足未来先进微电子产业中 ...上海交大史志文团队《自然》发文:开发全新石墨烯纳米带 ...
了解更多2018年9月14日 他们认为,针对即将出现的新半导体制程节点,石墨烯将在其先进封装与互连材料方面发挥重要作用。在3D IC封装中,石墨烯可作为散热片,用于降低整体热阻,或作为EMI屏蔽,以降低串扰。美国15亿美元的电子复兴也将石墨烯列为重点关注方向。2016年1月22日 单层石墨烯封装非贵金属催化剂让电解水变得更高效 催化 作者:X-MOL 2016-01-22 电解水制氢以其高效的能量转换效率被认为是实现工业化廉价制备氢气的重要手段。电解水析氧反应是电解水制氢过程中非常重要的半反应,析氧反应由于在动力 ...单层石墨烯封装非贵金属催化剂让电解水变得更高效- X-MOL资讯
了解更多2024年3月20日 硅(Si)因其最高的理论比容量和较低的锂化潜力而被认为是下一代高能量密度锂离子电池(LIB)最有前途的负极候选者。然而,硅基材料的实际应用由于其巨大的体积膨胀而受到严重限制,这会导致电极结构的破坏并缩短循环寿命。在此,我们通过在氧化石墨烯(GO)的溶致液晶中均匀化纳米硅 ...大规模生产石墨烯封装硅纳米球作为锂离子电池柔性阳极 ...
了解更多2024年7月13日 石墨烯制备的散热涂料可增强散热效率 提升电绝缘性:石墨烯改性后的封装胶展现出更优的电绝缘性能,有助于降低电子器件在使用过程中发生电弧和漏电的风险。 增强阻隔能力:石墨烯的层状结构在封装胶中形成紧密的阻隔层,有效防止水分、氧气及其他腐蚀性物质的侵入,为电子器件提供额外 ...2022年4月24日 长期以来,不受控制的锂枝晶生长和循环过程中剧烈的体积变化一直阻碍着锂金属负极的实际应用。近日, 上海大学的王勇教授和杜飞虎等人通过原子层沉积(ALD)和化学气相沉积(CVD),将超薄MgF2纳米片封装在氮掺杂类石墨烯中空纳米球(MgF2 NSs@NGHSs)内。Adv. Mater.:氮掺杂类石墨烯空心纳米球封装MgF2纳米片 ...
了解更多2022年7月26日 今日,美国 加利福尼亚大学洛杉矶分校黄昱团队发文,报道了一种石墨烯-纳米球封装的铂钴PtCo@Gnp纳米催化剂的设计,由于石墨烯纳米球的非接触封装,该催化剂在所需超低铂族金属PGM负载(0.070mgpgmcm–2)下,呈现良好的电化学可接近性和优 2024年4月23日 基于封装石墨烯纳米带的碳基芯片概念图。上海交通大学供图 本报实习生 蒲雅杰 记者 冯丽妃 自2004年英国科学家用胶带从石墨层上“撕”出石墨烯 ...科学网—在实验室“种”出世界最长石墨烯纳米带
了解更多2023年9月4日 本专利由北京石墨烯研究院申请,2023-12-05公开,本发明公开一种石墨烯转移封装方法及该方法得到的石墨烯封装结构。 本发明的方法包括:在直接生长于金属基底上的石墨烯薄膜表面形成有机胶层;在所述有机胶层表面贴合粘性支撑衬底;将 ...2021年9月21日 华南理工大学钟林新等人受生物结构中韧带功能的启发,引入氧化石墨烯 (GO) 纳米片来封装 LM 液滴。 GO纳米片、LM 和聚合物基质之间形成的强相互作用可以形成一个稳定的外壳,防止 LM 液滴破裂而渗出到聚合物网络中。华南理工大学钟林新《AFM》:氧化石墨烯封装液态金属 ...
了解更多将单层二硫化钼用石墨烯进行封装,构造了石墨烯和二硫化钼的范德瓦耳斯异质结构,并且分别在氩气(Ar)和氢气(H2)氛围下,详细研究了被封装的二硫化钼的热稳定性.结果表明:在氩气氛围中,石墨烯封装的二硫化钼在400–1000℃下一直保持稳定,而石墨烯和氧化硅上裸露的二硫化钼在1000℃时 ...2015年11月25日 石墨烯壳的单原子厚度极大地促进了电子从包封的金属向石墨烯表面的转移,这有效地优化了石墨烯表面的电子结构,从而触发了惰性石墨烯表面的OER活性。-2,并且在10000次循环后也具有高耐久性。单层石墨烯包裹非贵金属作为用于水氧化的高性能电催化剂 † ...
了解更多2021年7月8日 近期,清华大学朱永法和江南大学娄阳等人通过一步水热合成法,将α-MnO2封装在石墨烯 层中,以实现对催化剂表面电子结构的调节,从而实现高效稳定的臭氧分解过程。相关工作以“Encapsulate α-MnO2 nanofiber within graphene layer to tune surface ...2022年7月26日 经过石墨烯包裹设计,超细催化剂包裹在非接触式石墨烯 纳米袋中不仅可以实现电化学的可及性,而且还可以限制催化剂的聚结并延缓氧化溶解、扩散和奥斯特瓦尔德熟化过程。即使在超低 PGM 负载条件下,这种独特的结构设计同样可以确保出色 ...黄昱段镶锋Nature Nano.:设计石墨烯口袋显著增强低PGM ...
了解更多2023年2月7日 通过常规和可扩展方法制造的石墨烯场效应晶体管阵列显示,当六方氮化硼hBN用作绝缘衬底时,增强了室温载流子迁移率,并且当用另一个六方氮化硼hBN片封装石墨烯时,进一步增加了室温载流子迁移率(高达10,000cm2V−1s−1)。2021年8月23日 团队提出以石墨烯封装 钴镍颗粒的铠甲催化剂为电极、多硫化物离子为氧化还原介质构建电解水解耦装置。此装置在用电低谷期将过剩电力储存为还原态多硫化物离子的化学能,在用电高峰期氧化多硫化物离子,实现氢气的低能耗制备。在恒电流 ...【中国科学报】大连化物所等研发铠甲催化剂高效解耦电解水 ...
了解更多2023年6月21日 成都电热膜批发厂家就推荐四川烯灿热力有限公司是一家专门从事石墨烯电热膜,石墨烯封装膜生产与石墨烯发热线,碳纤维发热线销售以及硅胶发热线批发和成都电地暖安装的厂家.烯灿热力拥有专业的技术团队和售后服务体系,产品质量有保障,厂家直销,让客户更省心.如果您有合作意向欢迎来电联系 ...
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