Nature:重拾古老技术有望解决能源储存难题
MXene材料是一类具有二维层状结构的金属碳化物和金属氮化物材料,其外形类似于片片相叠的薯片,随着材料厚度的增加保持离子扩散。图片来源:美国德雷塞尔大学它用于实验成果非凡,但它真的有实际用处吗?工程研究人员不断提出有价值的问题。在德雷塞尔大学(Drexel university)开发以及研究中,对于这种被誉为能源存储未来的分层纳米材料,目前,答案是肯定的。很
莱斯大学从普通铁矿石中提出了新型2D材料——高铁血红素
如图所示:是单一的高铁血红素片透射电子显微镜图像(比例尺为0.5μm)。该图片由Shyam Sinha和德国斯图加特马克斯普朗克固体研究所提供 自从一种扁平式的镓被发现以后,由莱斯大学科学家领导的国际团队创建了一种新型的的二维(2D)材料,研究该材料的人员说这种材料可能是太阳能燃料发电的变革者。正如Nature Nanotechnology的一篇论文所报道
使用简单溶剂,美国西北大学有望使碳纳米管更易用
四种连续的状态(a)碳纳米管粉末在甲酚基溶剂中(b)铸造薄膜的稀释分散,(c)用于涂层、绘画、丝网印刷或复合制作的浓浆糊(d)3d打印自立凝胶(e)很容易转换成各种形状的团状可聚物。来源:西北大学Jiaxing Huang课题组 西北大学的黄教授已经准备好重新点燃碳纳米管的研究。他使用的是一种普通的化学物质,这种化学物质曾被用于家庭清洁剂。 通过使用一种廉
清华大学在《自然·纳米技术》报道超强碳纳米管纤维领域重大突破
近日,清华大学化工系魏飞教授团队与清华大学航天航空学院李喜德教授团队合作,在超强碳纳米管纤维领域取得重大突破,在世界上首次报道了接近单根碳纳米管理论强度的超长碳纳米管管束,其拉伸强度超越了目前发现的所有其它纤维材料。相关成果以《拉伸强度超过80GPa的碳纳米管管束》(Carbon Nanotube Bundles with Tensile Strengt
碳纳米管
2018.05.18
西安交大研发二氧化硅增强高效锂电负极复合材料
电极材料在嵌/脱锂过程中会伴随着体积的膨胀/收缩,而这种体积效应往往会导致材料破碎失效。因此,电极材料在充放电循环过程中的结构稳定性,对电池的容量、倍率以及循环寿命等性能有着至关重要的影响。基于二氧化硅(SiO2)作为填料可以提高复合材料机械性能这一现象,西安交通大学电气学院牛春明千人团队王红康老师课题组设计并成功制备了一种SiO2增强的多孔Sb/C纤维复合
干细胞,养起来更简单——世界首台全自动化干细胞诱导培养设备通过验收
5月15日,中科院广州生物医药与健康研究院(简称广州生物院)全自动干细胞诱导培养设备研制项目团队研制的全自动干细胞诱导培养设备顺利通过验收,这是世界上首台全自动、大规模、规范化诱导及扩增的干细胞诱导生产系统。该设备将实现全自动化、规模化、智能化的诱导干细胞制备,对再生医学及其相关的细胞治疗领域产生重大影响。 人工操作难以实现规范化与标准化,已成干细胞发
石墨烯光激发研究更进一步,激光探测技术或将迎来急速响应时代
就像相机是手机最大的卖点一样,光检测控制器是许多现代设备应用的核心部件。随着科技发展,新时代的石墨烯材料也参与进光检测器的更新换代进程,用石墨烯做感光材料可以使光检测器检测到几乎所有的颜色,并且石墨烯独特的电子结构也使器件能在百万分之一秒内发出极快的电子响应。为了让石墨烯材料在光检测器中充分发挥作用,了解石墨烯在吸收光后的变化过程是至关重要的。目前已有一些科
石墨烯
2018.05.16
二维/三维石墨烯材料与光电器件的可控制备及示范应用
石墨烯具有优异的光学和电学性质,其高光学透过率和超高载流子迁移率等特性及在新型光电器件中具有很好的应用前景。 近日,由重庆墨希科技有限公司、中国科学院重庆绿色智能技术研究院、重庆莱宝科技有限公司和重庆大学等单位共同承担的863计划“二维/三维石墨烯材料与光电器件的可控制备及示范应用(2015AA034801)”课题通过技术验收。该课题围绕光电领域对大面
石墨烯
2018.05.15
将磷包裹在碳纳米管的内部空间中,用作锂离子电池的电极材料
日本丰桥技术科学大学的研究人员已经证明了使用磷包覆碳纳米管(CNTs)电极的锂离子电池(LIB)的电化学性能,他们把具有相当高容量的红磷引入到了碳纳米管(CNT)的内部空间中,这一科研成果发表在了“Electrochemical Society”杂志中,文章名称为“Electrochemical Performance of Lithium Ion Ba
中德两国科学家在低温条件下制备出超强韧石墨烯片
顺序键合的石墨烯片断裂面的假色扫描电子显微镜图像 中国北京航空航天大学和德克萨斯大学达拉斯分校科学家领导的国际研究小组开发出了可在低温下制造的高强超韧低成本石墨烯片材。 该团队通过化学键接的方法将石墨碳小片拼合在一起,这些碳片与普通软铅中发现的石墨相似。用该法制得的材料的机械性能超过了目前在商业碳纤维复合材料产品中碳纤维的的机械性能。 Robert A.
综述:“基于石墨烯和过渡金属二硫属化合物范德华异质结的光伏与光电化学能量转换”
2018年5月8日,清华大学材料学院朱宏伟教授团队与合作者在英国皇家化学学会旗下的《化学学会评论》(Chemical Society Reviews)上发表了题为“基于石墨烯和过渡金属二硫属化合物范德华异质结的光伏与光电化学能量转换”(Engineering graphene and TMDs based van der Waals heterostru
新型超强韧石墨烯材料有望替代碳纤维
中美科学家组成的国际团队开发出一种超强韧、高导电的石墨烯复合薄膜,可在室温条件下以较低成本制备,有望替代目前广泛使用的碳纤维材料。发表在最新一期美国《国家科学院学报》上的研究显示,北京航空航天大学程群峰教授课题组和美国得克萨斯大学达拉斯分校雷·鲍曼团队受到天然珍珠母力学结构的启发,制备出微观结构类似于珍珠母的有序层状石墨烯结构。程群峰对新华社记者说,此前将石
Nature子刊:新型2D材料,有望改变太阳能的发电方式
自从发现扁平的镓之后,最近,由莱斯大学的科学家领导的一个国际小组又创造了另一种二维材料,研究人员说这种材料可能会改变太阳能发电的方式。莱斯大学的材料科学家Pulickel Ajayan和他的同事从普通的铁矿石中提取了3原子厚的hematene,这项研究发表在Nature Nanotechnology上。 研究人员说,Hematene可能是一种高效的光催
发泡型水性聚氨酯制造和应用关键技术通过验收
4月28日,由甘肃省高科技企业、兰州新区重点招商引资企业科天集团承担的“发泡型水性聚氨酯制造和应用关键技术”国家863计划课题顺利通过了科技部组织的技术验收。 国家科技部高技术中心验收组专家听取了课题自验收报告,审阅了相关验收文件,考查了生产现场并进行了质询和讨论,然后从计划任务完成情况、研究创新性、验收指标达成度等方面对课题执行情况进行了评价。专家组
超级净水膜诞生 浙大制成图灵结构分离膜
从浙江大学获悉,近日,长期从事膜科学研究的浙江大学化学工程与生物工程学院张林教授团队把图灵结构与膜研究结合起来,第一次在薄膜上制造出了纳米尺度的图灵结构。这项首次面向应用领域构建图灵结构的研究成果,于北京时间5月4日发表在国际顶级期刊《科学》上。 斑马的黑白条纹、海螺的旋转螺纹、植物茎叶的回旋卷曲……大自然中这些规则重复的图案是怎么形成的,一直是个令人
新型纳米结构显著提升储能纤维性能
纤维状柔性超级电容器是一种新兴的一维储能器件。因其具有重量轻、体积小且具有很好的柔韧性和拉伸性,纤维状柔性超级电容器很适合用来驱动便携式微电机设备和可穿戴电子系统。与传统超级电容器类似,纤维状超级电容器按储能机理可分为双电层电容器和法拉第赝电容器两类。赝电容活性物质的理论能量密度值通常是双电层活性物质的数倍乃至数百倍,因而赝电容器有望作为高能量密度的储能
促进水电解的高效催化剂诞生啦!
如图所示为钛氧化物催化剂 图片来源:卧龙岗大学 植物通过光合作用捕获阳光以及将水分解成氢气和氧气的能力一直令科学家们为之着迷,科学家们试图复制这一过程以捕获氢气作为可再生和可持续的燃料来源。尽管有这样的发展希望,但大规模使用氢气的过程受到成本和效率的限制,因为第一步这个制备过程需要能量的输入来扭转结合了氧气和氢气的反应。方法之一:电解法。电解法是通过在水中插
科学家的新宠:可持续、低成本的电池新材料-聚芘
研究人员在实验室里制造了铝纽扣电池。电池外壳是用不锈钢材料制造的,并且内部涂有氮化钛,使其具有耐腐蚀性能。图片来源:ETH Zurich / Kostiantyn Kravchyk一种新的导体材料和一种新的电极材料可以为廉价的电池铺平道路,从而为可再生能源的大规模储存铺平道路。能源储存过渡依赖于技术,这些技术允许廉价的可再生能源临时储存电力。一个最有可能的选