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日本大学用钛作蓄电池材料 成本显著降低而能量密度翻倍
迄今为止,在开发高性能蓄电池时,通常采用铌氧化物作电极,但由于铌的价格很高,所以在电动汽车和智能电网上的应用和推广很难。 日本东京电机大学的研究团队使用金属钛开发高性能蓄电池,其价格只有金属铌的十分之一。研究小组发现,价格便宜的钛锰系材料的能量密度达到每克1000毫瓦时以上,这一数值为目前电动汽车锂电池上所用材料的2倍。名古屋工业大学、立命馆大学等也参
液态玻璃成3D打印新材料
高精密的玻璃结构也可以3D打印?英国《自然》杂志18日发表的一项材料科学研究报告称,德国科学家使用标准3D打印技术,制造出了超复杂、高精细且高质量的玻璃形状,如微小的扭结状脆饼干或城堡。这意味着,现在利用3D打印技术已可以制作具有较高光学性能的结构,可大量适用于设计复杂的透镜和过滤器。 玻璃是一种拥有超级悠久历史的材料,但时至今日仍具有大量实用属性,包
变色石墨烯涂层可用于桥梁结构失效预警
众所周知,石墨烯材料性能卓越。研究发现,它还有一些新的功能性应用,如提示工程业主方设施何时需要维修。 德国莱布尼茨聚合物研究所的科研人员日前开发出了一种智能石墨烯涂层,能通过改变颜色来提示损伤、断裂部位所在。 该项目科研人员表示,“全球侧重于单层石墨烯的科研工作,并制备了一系列功能性涂层材料,而我们着重研究了多层石墨烯纳米片的粒径、厚度等结构特征,并通过插
石墨烯探伤
2017.04.20
深圳先进院与深大合作成功研发新型黑磷光声成像造影剂
近日,中国科学院深圳先进技术研究院研究员喻学锋、王怀雨与深圳大学教授张晗合作,成功制备出基于黑磷的光声成像造影剂,用于实现高效安全的肿瘤光声成像诊断。相关论文TiL4-CoordinatedBlack Phosphorus Quantum Dots as an Efficient Contrast Agent for In VivoPhotoacousti
我国成功研制石墨烯基超级电容器
近日,我国专家成功研制出一种柔性全固态超级电容器,这种具有高性能杂原子掺杂石墨烯基纳米结构的超级电容器首次实现了可规模化制造的突破。 该科研项目由中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所博士王奇课题组和南京师范大学教授韩敏课题组合作完成,部分研究成果已在线发表于国际知名材料学期刊《Small》上。 随着柔性可穿戴电子产品的需求快速增长,发展
中科大理论预言首类结构稳定的单层二维铁电材料
近日,中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家实验室国际功能材料量子设计中心及物理系朱文光研究组与校内外同行合作,通过理论计算预言了首类同时具有面内和面外极化且单层稳定的二维铁电材料。该研究成果以Prediction of intrinsic two-dimensional ferroelectrics in In2Se3and other III2-VI3
浙大教授在超导石墨烯纤维研究取得突破性进展
石墨烯纤维是由石墨烯有序堆积排列而成新型碳质纤维,具有优异的电/热传输特性。围绕石墨烯纤维的高性能化和多功能化等关键问题,浙江大学高分子科学与工程学系高超教授课题组取得了系列突破性的研究成果,先后实现了高强度高模量石墨烯纤维、导电率比肩金属的高导电石墨烯纤维。研究成果于今日发表在国际著名期刊ACS Nano(《美国化学会 纳米》)上。 记者了解到,导电材料
上海硅酸盐所研制出新型羟基磷灰石超长纳米线基快速检测试纸
近年来,快速分析检测技术在化学检测、医学诊断、司法鉴定、环境监测和食品检测等领域具有广泛的应用。仪器分析方法具有高测定精度和低检出限,但由于所用仪器一般是大型精密仪器,且采用交流电做电源,操作较为复杂,使用不方便,一般不适合用于现场快速检测。随着科学技术的进步,各种现场性、临时性、快速高效的分析检测手段相继出现,这些分析检测手段大多是通过颜色变化以及变化程
我国科学家发现“吃塑料”真菌
塑料,提高了人们的生活质量,也成为污染环境的大问题,塑料的生物降解是全球环境污染研究的热点和难点。日前,记者从中国科学院获悉,我国科学家在垃圾堆中发现了“吃塑料”真菌,这是塑料生物降解领域的重大突破。 塑料废弃物会阻塞水路、污染土壤、释放有害物质,甚至会威胁到动物。全球科学家在上个世纪九十年代就开始研究塑料生物降解,先后发现了几十种具有降解塑料能力的真
新型石墨烯氧化物薄膜可更好淡化海水
英国曼彻斯特大学研究人员4月3日在《自然—纳米技术》发表报告说,他们开发的一种新型石墨烯氧化物薄膜能更高效地过滤海水中的盐,未来在海水淡化产业中有非常好的应用前景。 氧化石墨烯薄膜在气体分离和水处理方面已经展示了很大的应用潜力,但现有的这类薄膜还无法适应海水淡化工艺要求。曼彻斯特大学此前的研究就发现,如果将这类薄膜浸泡在水中,它会轻微膨胀,微小的盐离子会
合肥工业大学二氧化碳催化转化可在室温光照下进行
合肥工业大学化学与化工学院潘云翔教授课题组,与中国科学技术大学、美国德克萨斯大学奥斯汀分校科研人员合作通过在氧化铟表面包覆厚度为5纳米的碳层,成功研制出一种性能优越的新型二氧化碳转化光催化剂,为控制二氧化碳排放提供了新的研究方向和技术方法。研究成果日前发表于国际学术期刊《美国化学会会志》上。 二氧化碳被认为是加剧温室效应的主要来源,对其进行催化转化是控制二
新型石墨烯散热机理让手机不再“发烧”
近日,罗格斯大学(Rutgers)的研究人员发现了一种利用石墨烯对微型芯片进行有效降温的新方法。在经历过各种手机的“发热门”之后,这一技术的重要性不言而喻——微型芯片由数十亿个晶体管组成,是电子设备的关键组件,而过高的温度对其性能有重大影响。石墨烯材料 “在芯片上配置二维超薄的石墨烯材料,其可以冷却芯片上产生热量问题的热点,”物理学与天文学系的物理学教授E
站立石墨烯微型超级电容器研究取得新进展
近日,中科院大连化物所吴忠帅研究员与包信和院士、中科院物理研究所郭丽伟研究员合作,采用高温热解SiC法制备出高堆叠密度、单取向阵列、直接键合基底的站立石墨烯,并将其应用于高功率微型超级电容器。相关研究成果发表在美国化学会纳米期刊上。多功能集成电路的不断发展增加了对小型化、集成化微纳储能系统的需求。微型超级电容器因具有轻量化、厚度薄、体积小、高功率密度、长循环
六方氮化硼研究获新进展:可用于紫外激光器件
中国科学院兰州化学物理研究所固体润滑国家重点实验室薛群基院士和张广安研究员带领的团队在国家自然科学基金资助项目和中国科学院前沿科学重点研究项目的支持下,在压力诱导调控六方氮化硼电学性能理论研究取方面取得新进展。 六方氮化硼作为一种宽带隙绝缘体阻碍了其在电子器件中的广泛应用,而研究其带结构工程可以开发其许多潜在的应用价值。比如调控其带结构的转变:直接带隙
在高灵敏度石墨烯太赫兹探测器研究中取得进展
中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所、中国科学院纳米器件与应用重点实验室秦华团队与中国电子科技集团有限公司第十三研究所专用集成电路国家级重点实验室合作,成功获得了高灵敏度石墨烯(Graphene)太赫兹探测器,灵敏度达到同类石墨烯探测器的最好水平,该结果近期发表在碳材料杂志Carbon上。 太赫兹波(Terahertz wave)是频率介于红外和毫米
美发现硒化亚锗的另一种结构
普林斯顿大学官网21日发布公告称,该校研究人员发现α-硒化亚锗(α-GeSe)化合物能在一定条件下转换成另一种全新形式(β-GeSe),其具有与石墨烯类似的环状结构,且层状结构更像“船”形,表现出更加优越的导电特性。相关论文发表在《美国化学学会期刊》上。 石墨烯是一种拥有神奇电学特性的二维材料,但因缺乏带隙,研发石墨烯电子装置多年严重受阻。近几年,与其非常
金属所在纳米金属中发现晶界稳定性控制的硬化和软化行为
金属材料的强度或硬度往往随晶粒尺寸减小而增加,遵循基于位错塞积变形机制的Hall-Petch关系,即强度的增加与晶粒尺寸的平方根成反比。而当晶粒尺寸低于某临界晶粒尺寸(通常为10-30纳米)时,金属的强度会偏离Hall-Petch关系,有些金属的强度不再升高甚至下降,这种纳米尺度下的软化现象通常归因于纳米金属中大量晶界的迁移。 最近,中国科学院金属研究
自蔓延高温合成法规模制备石墨烯及其在高能量密度超级电容器中的应用
超级电容器具有高功率密度和长循环寿命等特点,已应用于电动汽车等高功率输出设备,被普遍认为是一种重要的新型储能器件。但是目前商业化活性炭基超级电容器的能量密度较低,严重制约了其在储能领域中的潜力。因此,超级电容器未来的研究重点在于保持其功率密度和循环寿命的同时,大幅提升能量密度。石墨烯是近年来备受各国重视的新型材料,具备高比表面积、高导电率和稳定化学结构等优
大连化物所微型超级电容器研究获进展
近日,中国科学院大连化学物理研究所二维材料与能源器件研究组研究员吴忠帅团队采用自下而上热解法制备出连续、均匀、超薄的硫掺杂石墨烯薄膜,并将其应用于高比容量微型超级电容器,相关研究成果发表在《美国化学会志》上。该工作受到《物理化学学报》主编、北京大学教授、中科院院士刘忠范的关注,他在该学报上撰写了《自下而上法制备硫掺杂石墨烯薄膜应用于微型超级电容器》的亮点文
美研究员解决锂-硫电池关键问题
科研人员已经研发出一种新成分,可以治愈锂—硫电池的“ 阿喀琉斯之踵”。 与传统锂离子电池相比,锂—硫电池有着重要的优势:材料价格更低廉、质量更轻。质量相等的锂—硫电池,能量却相当于锂离子电池的两倍,这一能量密度在便携电子设备和电动车领域非常关键。 提高能量密度在交通运输和能源制造领域对降低能源储存成本、减少温室气体排放均非常重要。 然而,经过几次充放循环之

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