石墨烯和氧化石墨烯(GO)结构的控制与其在聚合物中的分散稳定性息息相关,对其研究与应用都至关重要。然而,由于当前GO的制备方法不尽相同,其氧化程度与微观结构可能有很大的差异,例如尺寸、官能团组成和分布等等。这也带来了在多数研究中...
2020年8月22日由中国科学院宁波材料所功能碳素材料实验室、DT新材料主办,东莞市道睿石墨烯研究院、广东墨睿科技有限公司协助举办,为期三天的“2020热管理材料技术与供应链高峰论坛”在东莞喜来登大酒店拉开序幕。 活动由专家主题演讲、...
以锂离子电池、超级电容器为代表的储能器件,在新能源、交通、通信、电子、航天航空等领域获得了广泛的应用。探索性能卓越的新型电极材料,对于解决能量转换和存储至关重要。锂电池能量密度高,但功率密度偏低;而超级电容器功率密度高,但能量密度过...
炎炎夏日之中,气温飙升,大家应该都有这样的体验,手机玩着玩着就开始发烫,手机运行也变慢,真的是让人苦恼。其实不光手机,其他很多电子产品都有这样的问题,对于解决电子产品发烫问题,有一个重要的环节就是散热处理,现在很多产品都做到小而薄,对于...
提到高比能电池,大家可能很快就想到锂金属电池、锂硫电池、锂空电池,其中距离应用最近的是锂金属电池,但是锂金属电池的实用化面临着重重挑战,获得几十微米级别厚的大面积、高纯度锂箔是非常困难并且昂贵,对锂箔的处理也非常难以进行,锂机械强度低,...
8月11日晚上,雷军带来了小米十周年演讲。在演讲之后,小米 10 至尊纪念版正式发布。分为三个版本:透明版、亮银版、陶瓷黑。小米10至尊纪念版定价5299元起:120倍超长焦相机、120W秒充科技、120Hz十亿色原色屏、DxOMa...
随着便携式和可穿戴智能电子产品的快速发展,其对储能器件的要求越来越高,传统的超级电容器难以满足其需求,柔性超级电容器因其具有轻便、可弯折以及良好的循环稳定性,成为新一代有巨大潜力的储能器件。本文介绍了超级电容器以碳纤维在柔性超级电容...
多层石墨烯及其堆垛顺序具有独特的物理特性,可以将材料从金属调控为半导体并具有超导性以及对透明电极进行技术设计的能力,用于集成和众多其他应用的互连。石墨烯薄膜的性质相对于层数及其晶体堆垛顺序有很大变化。例如,单层石墨烯表现出极高的载流子迁...
原子级上精确控制的石墨烯纳米带(GNR)由于其特殊的电子结构、磁性边缘状态、载流子传输特性而备受关注,近年来已发表了多篇《Science》/《Nature》。 研究者们通过设计有机分子,然后在超高真空条件下进行表...
复合材料的电磁干扰(EMI)屏蔽性能通常受其电导率和磁导率的限制,而电导率和磁导率在很大程度上取决于导电填料的含量、长宽比、磁导率等。较高的填料含量通常会导致成本高、分散性差且易于团聚,使聚合物复合材料机械易碎且难以加工。因此,非常...
晶格中电子的能量带宽低于长程库仑相互作用能时,可促进相关效应。莫尔超晶格(通过控制扭曲角度堆叠的范德华异质结构创建)使电子能带结构的工程化成为可能。奇异的量子相可以出现在经过设计的莫尔条纹平坦带中。 &nb...
最近的创新突出了二维氧化石墨烯(GO)膜在与水有关的应用中的巨大潜力。然而,不良的水诱导效应,例如堆叠GO层压材料的再分散和剥离,极大地限制了其性能并影响了其实际应用。在水中稳定的GO膜仍然是一个巨大的挑战。本文报道了一种分子桥策略,其...