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  • 萃取提純高效制備石墨烯方法獲國家發明ZL多項授權

    中國科學院蘭州化學物理研究所發明了基于萃取提純技術高效制備石墨烯的方法,近日獲得國家2項發明ZL授權(一種基于萃取提純技術高效制備石墨烯的方法,ZL號:ZL 201210050986.0,發明人:閻興斌 楊娟 薛群基;基于萃取提純技術高效制備石墨烯的方法,ZL號:ZL 201210050990.7,發明人:閻興斌 楊娟 薛群基)。 石墨烯因具有超高電導率、極快的電子傳輸速度、高硬度、高比表面積以及室溫量子霍爾效應等備受矚目。通過化學法制備的石墨烯由于其表面豐富的官能團,在電化學等領域應用更為突出。然而,由于石墨烯的生產還處于研發階段,其昂貴的造價以及低的生產能力嚴重阻礙了石墨烯材料的工業化應用推進。因此,尋找石墨烯的可控宏量制備是目前的研究熱點之一。在眾多的石墨烯制備方法中,液相氧化還原法由于其生產成本低廉,成為最具潛力和發展前途的氧化石墨烯和石墨烯規模化制備方法。但是該方法也存在一些明顯缺陷,如氧化石墨烯表面豐富的羥基、......閱讀全文

    研究人員制備出磁性還原氧化石墨烯材料

      近日,中科院新疆理化所張亞剛團隊通過探究氧化石墨烯的還原過程,并將其進行磁功能化,制備出不同還原程度的磁性還原氧化石墨烯材料,同時考察了氧化石墨烯的還原程度對雙酚A的吸附動力學和吸附容量的影響。相關成果在《英國皇家化學學會進展》發表。  近年來,石墨烯基材料在吸附去除酚類有機物污染物方面得到廣泛

    中科院金屬所氧化石墨烯實現綠色制備

      記者從中科院金屬所獲悉,沈陽材料科學國家研究中心先進炭材料研究部提出一種電解水氧化的新方法,打破了150多年來通過強氧化劑對石墨進行氧化的傳統思路,實現了氧化石墨烯的安全、綠色、超快制備。該成果于日前在線發表于《自然—通訊》上。  這里的氧化石墨烯是一種重要的石墨烯衍生物,最初主要作為宏量制備石

    廣西打造世界級石墨烯粉體材料制備基地

      被譽為“新材料之王”的石墨烯備受市場關注。廣西大學校長趙艷林21日介紹,該校已研究開發出居于國際領先水平和具有自主知識產權的三維石墨烯粉體材料制備技術,年產15噸石墨烯三維構造粉體材料制備中試基地順利建成。  由廣西大學新組建成立的“廣西石墨烯研究院”當日在南寧市高新區揭牌。該研究院擬在廣西組建

    科研人員制備新型石墨烯膜,高效利用鹽湖資源

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/507754.shtm

    使用行星式球磨機P6制備石墨烯納米薄片

    石墨烯在實際應用中,如何獲得低成本、高產量、高質量的石墨烯納米薄片(GNs)是關鍵因素。本實驗,我們將石墨置于干冰環境中,通過簡單的球磨技術(石墨,干冰和研磨球放于研磨碗內),獲得了高產量的邊緣羧基化的石墨(ECG),這些合成的ECG可在各種溶劑中高度分散,一旦分散即剝離成單層或少數幾層(≤5層)的

    石墨烯復合材料固相微萃取涂層的制備

    石墨烯復合材料固相微萃取涂層的制備及其對水樣中六六六殘留的測定摘要: 該文制備了石墨烯復合材料并將其包覆于銅絲上作為萃取纖維,利用固相微萃取/氣相色譜- 電子捕獲檢測器( GC - ECD) 技術,建立了環境水樣中有機氯農藥六六六殘留的直接測定方法。優化了萃取時間、萃取溫度、pH 值及離子強度等固相

    北京石墨烯研究院石墨烯晶元、烯薄膜設備采購公告

      國信招標集團股份有限公司受北京石墨烯研究院委托,根據《中華人民共和國政府采購法》等有關規定,現對北京石墨烯研究院2018年石墨烯晶元批量制備設備和高質量石墨烯薄膜批量制備設備采購項目進行公開招標,歡迎合格的供應商前來投標。  項目名稱:北京石墨烯研究院2018年石墨烯晶元批量制備設備和高質量石墨

    石墨烯表征手段

    石墨烯的表征主要分為圖像類和圖譜類圖像類以光學顯微鏡透射電鏡TEM掃描電子顯微鏡、SEM和原子力顯微分析AFM為主而圖譜類則以拉曼光譜Raman紅外光譜IRX射線光電子能譜、XPS和紫外光譜UV為代表其中TEM、SEM、Raman、AFM和光學顯微鏡一般用來判斷石墨烯的層數而IRX、XPS和UV則可

    石墨烯怎么制作

    石墨烯制作方法:一、機械剝離法機械剝離法是利用物體與石墨烯之間的摩擦和相對運動,得到石墨烯薄層材料的方法。這種方法操作簡單,得到的石墨烯通常保持著完整的晶體結構。2004年,英國兩位科學使用透明膠帶對天然石墨進行層層剝離取得石墨烯的方法,也歸為機械剝離法。二、氧化還原法氧化還原法是通過使用硫酸、硝酸

    石墨烯和石墨的區別,聯系

    石墨烯和石墨的區別如下:一、性質不同1、石墨烯:一種由碳原子以sp2雜化軌道組成六角型呈蜂巢晶格的二維碳納米材料。2、石墨:是碳的一種同素異形體。二、用處不同1、石墨烯:具有優異的光學、電學、力學特性,在材料學、微納加工、能源、生物醫學和藥物傳遞等方面具有重要的應用前景,被認為是一種未來革命性的材料

    打開石墨烯帶隙,開啟石墨烯芯片制造領域大門

      天津大學納米顆粒與納米系統國際研究中心的馬雷教授團隊攻克了長期以來阻礙石墨烯電子學發展的關鍵技術難題,在保證石墨烯優良特性的前提下,打開了石墨烯帶隙,成為開啟石墨烯芯片制造領域大門的重要里程碑。該研究成果論文《碳化硅上生長的超高遷移率半導體外延石墨烯》1月3日在線發表于國際期刊《自然》。  據介

    中國首家石墨烯上市企業誕生-石墨烯產業“夢之隊”崛起

      2014年11月12日,常州第六元素材料科技股份有限公司在北京成功進入“新三板”上市,成為國內首家石墨烯上市企業。  2013年2月,諾獎得主康斯坦丁·諾沃肖洛夫爵士在中國國務院發展研究中心,接受江南石墨烯研究院名譽理事長馮冠平饋贈由中國制造的全球首款石墨烯觸屏手機。  ■創新驅動發展   “這

    孕烯醇酮的制備方法

    無色針狀結晶(由稀乙醇重結晶)。為一種甾類化合物。由薯蕷皂苷配基、膽固醇、豆甾醇、脫氫表雄甾酮等甾類化合物合成制取。用作黃體酮以外的性激素類甾體及腎上腺皮質激素類甾體合成的中間體。其衍生物乙酸酯:無色針狀結晶,熔點149~151℃。旋光度+22°±2°(乙醇中)。

    袁荃/段鑲鋒研發新型石墨烯制備方法-可實現規模化生產

      第一作者:Yanbing Yang, XiangdongYang  通訊作者:袁荃、段鑲鋒  通訊單位:武漢大學、湖南大學、UCLA  長期以來,石墨烯膜在海水淡化領域的應用難以更進一步。一個主要的原因在于,石墨烯納濾膜的規模化生產一直停滯不前。目前,石墨烯納濾膜的設計主要有兩大策略:1)制造具

    一種氮摻雜多孔石墨烯制備新方法可用于稀土分離

      近日,中國科學院蘭州化學物理研究所手性分離與微納分析課題組開發出一種多重限域的一步可控合成摻雜方法,制備出對稀土離子具有高分離選擇性的氮摻雜納孔石墨烯膜(ZL申請號:CN 202010861481.0)。該研究在吸附了苯丙氨酸的氧化石墨烯膜的二維層間空間限域生長層狀鋅類水滑石,從而構建類水滑石/

    美找到量產石墨烯的簡單方法

      美國北伊利諾伊大學的科學家在6月出版的《材料化學》雜志上發表論文稱,他們發現了一種可大規模生產石墨烯的簡單方法:通過在干冰中燃燒純金屬鎂的方式就能夠直接將二氧化碳轉化成多層石墨烯(厚度小于10個原子)。   石墨烯是一種二維碳材料,是已知材料中最薄的一種,具有獨特的電子和機械性能,應用前景極為

    新方法可“喚醒”石墨烯超導性能

      一個國際團隊近日在英國學術刊物《自然·通訊》發表報告說,他們找到一種新方法來“喚醒”石墨烯的超導性,如果相關技術發展成熟,將極大地拓展這種材料的應用范圍。  石墨烯是從石墨材料中剝離出來的、只由一層碳原子組成的二維材料。它具有輕薄、強韌、導電、導熱等性能,是被工業界寄予厚望的新一代材料。科學家一

    “石墨烯的可控制備、物性與應用探索”項目通過驗收

      8月29日,中科院高技術研究與發展局組織召開了“十一五”院知識創新工程重要方向項目“石墨烯的可控制備、物性與應用探索”的驗收會。以清華大學范守善院士為組長的驗收專家組認為,項目在石墨烯的前沿科學問題和實際應用亟需突破的關鍵技術等方面取得了突破性進展,獲得了多項具有自主知識產權的成果

    寧波材料所在石墨烯規模化制備技術中取得進展

      石墨烯漿料(2.5? wt%)   石墨烯是近年來國際上的研究熱點,它性質獨特,應用廣泛,受到了各國科學界和產業界的極大關注。然而,石墨烯的制備一直是制約其應用的一個難點問題。   面對這一挑戰,中科院寧波材料技術與工程研究所所屬新能源技術所劉兆平研究員帶領的團隊在中科院知識創新工程重要

    高技術中心召開石墨烯制備及應用進展專家講座

       9月28日上午,高技術中心組織召石墨烯制備及應用進展專家講座,會議由劉敏主任主持,中心全體人員參加。會議邀請“十三五”國家重點研發計劃“重點基礎材料技術提升與產業化”重點專項總體專家組成員、南京工業大學暴寧鐘教授作主題為“石墨烯產業化制備及應用研究進展”的專題講座。   暴教授介紹了石墨烯材料

    上海微系統所在層數可控石墨烯薄膜制備方面取得進展

      近期,中國科學院上海微系統與信息技術研究所信息功能材料國家重點實驗室SOI材料課題組在層數可控石墨烯薄膜制備方面取得新進展。課題組設計了Ni/Cu體系,并利用離子注入技術引入碳源,通過精確控制注入碳的劑量,成功實現了對石墨烯層數的調控。相關研究成果以Synthesis of Layer-Tuna

    我國學者在水溶性石墨烯制備方面取得積極進展

      石墨烯材料由于其極佳的物理化學性能(室溫下載流子遷移率高達15000 cm2/V?s,高熱導率:5000 W/m?K,楊氏模量:350 N/m等),被廣泛應用于鋰離子電池、傳感、儲能材料以及生物醫藥等諸多領域。因此,石墨烯材料的低成本規模化的制備與有效分散不僅是實現這些應用的前提,也成為科學研究

    5納米石墨烯納米孔精確制備技術研究取得進展

      日前,中國科學院重慶綠色智能技術研究院精準醫療單分子診斷技術研究中心在5納米石墨烯納米孔精確制備技術研究方面取得進展,研究成果以Precise fabrication of a 5nm graphene nanopore with a helium ion microscope forbiomo

    科學家制備新型石墨烯基碳硫正極材料

       日前,中科院電工研究所馬衍偉團隊設計開發出一種具有多級次微觀結構的新型石墨烯-多孔碳球復合納米材料。該碳復合材料兼具石墨烯納米片和多孔碳納米球的優點,具有超高比表面積和大孔隙率。基于這種碳納米材料,電工所制備出了高性能鋰硫電池正極。相關成果發布于《材料化學》。  據介紹,從微觀結構來看,這種碳

    上海微系統所在石墨烯單晶晶圓制備方面取得進展

      中國科學院上海微系統與信息技術研究所石墨烯單晶晶圓研究取得新進展。信息功能材料國家重點實驗室研究員謝曉明領導的石墨烯研究團隊首次在較低溫度(750℃)條件下采用化學氣相沉積外延成功制備6英寸無褶皺高質量石墨烯單晶晶圓。研究論文于4月4日在Small上在線發表(X.F. Zhang, et al,

    牛津大學石墨烯制備技術研究獲重大突破

       據英國科學園網站近日報道,牛津大學的材料科學家已經開發出一種快速量產石墨烯的新技術, 使用該技術能使石墨烯生產更具成本效益,更具商業前景。   該技術在短短15分鐘內即能生產出2—3毫米大小的石墨烯,而使用目前的化學氣相沉積法則需要長達19小時。   因其強度、靈活性、電氣性能和耐化學性,石墨

    合肥研究院制備出新型石墨烯納米復合材料

      近期,中國科學院合肥物質科學研究院智能機械研究所仿生功能材料與傳感器件研究中心“973”項目首席科學家劉錦淮研究員和中科院“引進海外杰出人才”黃行九研究員領導的課題組,在去除水環境中重金屬污染物研究方面取得新的突破:他們制備的新型材料可快速、高效去除水中鈷離子。   水中重金屬離子鈷(Ⅱ),在高

    制備新技術取得重大突破-秸稈變身生物質石墨烯

      19日,生物質石墨烯新技術發布會暨圣泉集團新三板掛牌專場儀式在京舉行。記者從發布會上了解到,由圣泉集團和黑龍江大學長江學者團隊聯合研發的“基團配位組裝法”工藝制備生物質石墨烯宣告成功。  “目前,我們將首先把這一產品應用于我們的酚醛樹脂及其下游產品剎車片和砂輪、軌道交通高端復合材料"輕芯鋼"等企

    絕緣基底上可控制備單層石墨烯薄膜研究取得進展

      化學氣相沉積(CVD)是生長大面積高質量石墨烯的有效方法之一。在石墨烯的CVD生長過程中,需要使用金屬催化劑,石墨烯需要轉移才能構筑電學器件,與當前的半導體加工工藝不兼容,同時轉移會造成石墨烯的褶皺、破損和降低其電學性能。如能在絕緣襯底上實現石墨烯的無金屬催化生長,那就不需要轉移可直接構筑電學器

    石墨烯材料新時代興起-抓住石墨烯發展的重大機遇

      在當今的中國與世界,關于石墨烯可能引發的材料革命乃至新技術革命討論非常熱烈。最近,我到北京、上海、廣州、深圳、江蘇、浙江、黑龍江、山東、陜西和中科院、清華大學等地方和研究機構對石墨烯進行了調研。石墨烯具有非常大的發展潛力和應用前景,我們必須統籌規劃,精心布局,緊緊抓住石墨烯研發和產業化所帶來的重

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