<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>

  • 材料前沿丨石墨炔:從發現到應用

    編者按:《石墨炔:從發現到應用》為國內外第一部全方位、系統地介紹石墨炔從基礎科學研究到實際應用探索的前沿著作。由我國首次發現石墨炔的專家,中國科學院院士李玉良先生及其團隊核心專家李勇軍研究員共同撰寫。內容新穎、權威,科學性和可讀性強!合成、分離新的不同維數碳同素異形體是過去二三十年研究的焦點,科學家們先后發現了三維富勒烯、一維碳納米管和二維石墨烯等新的碳同素異形體(圖1),這些材料均成為了國際學術研究的前沿和熱點。1996年化學諾貝爾獎被授予了三位富勒烯的發現者,2010年英國曼徹斯特大學的安德烈·海姆和康斯坦丁·諾沃肖洛夫由于在二維碳材料石墨烯方面開創性的研究被授予了諾貝爾物理獎,使得碳材料的研究進入了一個新的發展階段,同時也激起了科學家們對新型碳的同素異形體的研究熱忱和興趣。圖1 近三十年來碳材料發展歷程石墨炔,由sp和sp2雜化形成的一種新型碳的同素異形體,它是由1,3-二炔鍵將苯環共軛連接形成二維平面網絡結構......閱讀全文

    從富勒烯到石墨烯,怪異的中國式創新

      如果材料本身有意識,所有的材料一定都嫉妒石墨烯。這家伙紅得發紫,是當下材料領域最耀眼的明星。  細想下來,我在材料科學這個領域居然混了將近20年了。96年是國家863成果10周年成果展覽,想起當時的盛況,恍如昨日。  如果說那一年最耀眼的材料明星是誰,當之無愧的是富勒烯。  不知道是偶然還是必然

    材料前沿丨石墨炔:從發現到應用

    編者按:《石墨炔:從發現到應用》為國內外第一部全方位、系統地介紹石墨炔從基礎科學研究到實際應用探索的前沿著作。由我國首次發現石墨炔的專家,中國科學院院士李玉良先生及其團隊核心專家李勇軍研究員共同撰寫。內容新穎、權威,科學性和可讀性強!合成、分離新的不同維數碳同素異形體是過去二三十年研究的焦點,科學家

    富勒烯具有明顯抗衰老效果

      最近,歐洲科學家發現富勒烯具有明顯的抗衰老效果,可以使實驗小鼠的平均壽命從2年延長到5年。基于此實驗,歐美等國家已經推出了富勒烯抗衰老保健品。   據介紹,富勒烯結構完美、性能穩定,被稱為“納米王子”。由于富勒烯的中空結構,其內部還可被置入一個或多個金屬原子甚至分子,形成所謂的金屬富勒烯。富勒

    十年耕耘,做中國人自己的碳材料

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519892.shtm 李玉良(左二)指導學生開展科研。 石墨炔在高分辨率電鏡下的成像。 石墨炔粉末。 實驗室研制宏量合成石墨炔裝置。 石墨炔多層結構。受訪者供圖

    烏克蘭專家建議慎用富勒烯水

      烏克蘭國家科學院材料學研究所是烏國內唯一研究碳納米結構,尤其是富勒烯合成、提取、分離過程和鑒定的機構。該研究所專家認為,目前市場上銷售的瓶裝富勒烯水—“C60生命之水”的安全問題值得關注。   富勒烯水在全世界所有國家被認為對人體健康有害,不論從水合富勒烯分子的毒性,還是從富勒烯分子的膠體粒子中

    富勒烯或可形成純碳新膠體

      據美國物理學家組織網2月17日報道,球形碳分子富勒烯(碳-60)在納米技術和電子領域有很多獨特性質和潛在應用。最近科學家發現,碳-60在一定條件下還能形成一種單一成分的膠體。目前為止,已知的膠體都是由兩種成分構成:均勻分布的溶質和溶劑。   此前,科學家發現碳-60能形成多種物

    開創碳材料家族新成員

    金剛石、石墨烯、碳納米管、富勒烯……碳材料具有龐大的家族成員,一直深深吸引著化學家和材料學家。然而,此前幾乎所有風靡全球的碳材料,都是由國外學者開創和引領。“這是我們中國人自己做的碳材料——石墨炔。”近日,在位于中國科學院化學研究所(以下簡稱化學所)的實驗室里,中國科學院院士、中國科學院化學研究所研

    石墨炔碳原子雜化類型

    碳家族發展歷程  碳具有sp3、sp2和sp種雜化態,通過不同雜化態可以形成多種碳的同素異形體,如通過sp3雜化可以形成金剛石,通過sp3與sp2雜化則可以形成碳納米管、富勒烯和石墨烯等,如下圖所示。a金剛石 b石墨 c藍絲黛爾石 d、e、f足球烯g無定形碳 h碳納米管  1996年化學諾貝爾獎被授

    物理所提出一種新型拓撲NodeLine半金屬碳烯結構

      碳元素是自然界中最為廣泛分布和存在的元素之一。從簡單碳氫化合物中可以得到四種基本碳碳鍵構型:乙烷(H3C-CH3)碳碳單鍵、乙烯(H2C=CH2)碳碳雙鍵、乙炔(HC≡CH)碳碳三鍵以及苯基大π鍵結構。苯基大π鍵結合構成穩定的兩維石墨烯,烷基碳碳單鍵結合構成三維金剛石,炔基碳碳三鍵結合形成碳原子

    中國科大成功捕獲“消失”的富勒烯

      近日,中國科學技術大學教授楊上峰課題組成功地合成并分離表征了一種十余年來一直被認為因穩定性低而“不可被分離”的新結構內嵌富勒烯,這一發現彌補了內嵌富勒烯研究領域的一席空白,實驗上證明了分離出低穩定性的新結構富勒烯的可能性。該研究成果發表在《美國化學會志》上。  富勒烯結構中最為特殊的性質是其碳籠

    富勒烯材料導電性能極大提升

      《自然》雜志1月18日(北京時間)發表了美國密歇根大學開發的一種新方法,誘導電子在有機材料富勒烯中“穿行”,距離遠遠超過此前認為的極限。這項研究提升了有機材料應用于太陽能電池和半導體制造的潛力,或將改變相關行業游戲規則。  與當今廣泛應用的無機太陽能電池不同,有機物可以制成便宜的柔性碳基材料,如

    我國科學家成功合成新的碳同素異形體

    最近,中科院化學所有機固體院重點實驗室科研人員在國家自然科學基金委、科技部和中國科學院的資助下,在石墨炔研究方面取得了重要突破。研究人員利用六炔基苯在銅片的催化作用下發生偶聯反應,成功地在銅片表面上通過化學方法合成了大面積碳的新的同素異形體——石墨炔(graphdiyne)薄膜,研究結果發

    化學所成功合成新的碳同素異形體石墨炔

      在國家自然科學基金委、科技部和中科院的資助下,中科院化學所有機固體院重點實驗室在石墨炔研究方面取得了重要突破。利用六炔基苯在銅片的催化作用下發生偶聯反應,成功地在銅片表面上通過化學方法合成了大面積碳的新的同素異形體-石墨炔(graphdiyne)薄膜。研究結果還證實石墨炔是由1,

    中國科學家首次成功合成石墨炔-開辟碳材料研究新領域

    ▲大面積石墨炔薄膜▲宏量制備高純度石墨炔▲二維碳石墨炔的結構模型  石墨炔是一種新的碳同素異形體,其豐富的碳化學鍵,大的共軛體系、寬面間距、優良的化學穩定性和半導體性能一直吸引著科學家的關注。隨著富勒烯、碳管及石墨烯等碳材料陸續通過物理方法成功制備,如何制備石墨炔一直是科學研究的焦點。  

    美容界“抗衰之王”富勒烯讓鉆石不再易碎

    科技日報北京11月29日電 (實習記者張佳欣)據近日發表在《自然》雜志上的論文,來自中國、德國和美國的一個研究小組開發出一種制造不易碎鉆石的方法,造出了新形態的鉆石——次晶金剛石。先前研究表明,鉆石是已知的最堅硬的材料,但它卻很脆,容易被切割甚至粉碎。這是因為它們的原子結構是有序的。多年來,科學家們

    美容界“抗衰之王”富勒烯讓鉆石不再易碎

      據近日發表在《自然》雜志上的論文,來自中國、德國和美國的一個研究小組開發出一種制造不易碎鉆石的方法,造出了新形態的鉆石——次晶金剛石。  先前研究表明,鉆石是已知的最堅硬的材料,但它卻很脆,容易被切割甚至粉碎。這是因為它們的原子結構是有序的。多年來,科學家們一直試圖合成既保持硬度、又不那么脆的鉆

    納米尺度富勒烯電子器件可自行制冷

      近日,美國伊利諾伊大學研究人員宣布,他們用原子力顯微鏡探針檢測了與富勒烯(石墨單原子層)接觸點的熱電效應,首次發現富勒烯晶體管在納米尺度具有自行制冷效應,能降低自身溫度。該研究成果發表在4月3日網絡版的《自然·納米技術》雜志上。   計算機芯片的速度和尺寸大小受制于散熱效果。電流通過設備材料由

    我國首條噸級富勒烯生產線投產

      近日,由內蒙古碳谷科技有限公司創建的國內首條噸級富勒烯生產線在內蒙古呼和浩特市正式投產。據了解,富勒烯是1985年天文學家在研究宇宙星云構成時意外發現的。11年后,這3位來自美國和英國的科學家因發現富勒烯獲得諾貝爾獎。如今,富勒烯與碳納米管和石墨烯已成為碳納米材料家族的3大代表。  “最常見的富

    鋰電池碳基材料富勒烯的應用分析

      富勒烯的結構與石墨類似,是單質碳被發現的第三種同素異形體,任何存在于球狀或橢球狀結構中的碳元素組成的物質都可稱為富勒烯,最常見的富勒烯是C60,由60個碳原子組成,即20個六元環和12個五元環連接。因富勒烯結構穩定和性質獨特,廣泛應用在許多領域,如潤滑劑、太陽能電池、化妝品及軍用激光防護眼鏡等。

    Nature重大成果|碳的同素異形體新成員出現

      碳的同素異形體有:金剛石、石墨、石墨烯、富勒烯、直鏈乙炔碳、無定形碳、碳納米管、纖維碳、碳納米泡沫。碳同素異形體指的是元素碳的同素異形體,即純碳元素所能構成的各種不同的分子結構。  同素異形體是指由同樣的單一化學元素組成,因排列方式不同,而具有不同性質的單質。同素異形體之間的性質差異主要表現在物

    青島能源所等新型石墨炔儲能材料研究獲進展

      石墨炔,是繼富勒烯、碳納米管、石墨烯之后,一種新的全碳納米結構材料。它是由sp和sp2雜化形成的一種新型碳的同素異形體,是由1,3-二炔鍵將苯環共軛連接形成的具有二維平面網絡結構的全碳材料,具有豐富的碳化學鍵、大的共軛體系、寬面間距、優良的化學穩定性,被譽為是最穩定的一種人工合成的二炔碳的同素異

    我國科學家構建出新型人工碳晶體

    記者從中國科學技術大學獲悉,該校朱彥武教授研究團隊通過對富勒烯C60分子晶體進行電荷注入,在常壓條件下構建了C60聚合物晶體以及長程有序多孔碳晶體,并實現了其克量級制備。1月12日,研究成果發表于國際學術期刊《自然》。 朱彥武教授介紹,“這里的長程有序多孔碳晶體,微觀上具有多孔特征但完整保留了晶

    石墨炔能源存儲材料方面取得系列進展

      碳素材料與人類生活密切相關,而石墨炔類材料是繼富勒烯、碳納米管、石墨烯之后,一類全新的碳素材料。在結構上講,它是目前唯一一類通過化學法合成的,同時含有sp和sp2(分別表示兩種不同的原子軌道雜化方式)兩種雜化形式碳,并具有中國知識產權的二維平面全碳材料。從性能上看,石墨炔類材料具有大的共軛體系、

    大富科技擬出資6億合資開發石墨烯項目

      今日公告,公司擬與瑞盛新能源共同出資組建合資公司,以合資公司為平臺,共同開展石墨烯等產品的生產、研發及銷售的項目合作。大富科技以6億元現金向合資公司出資,瑞盛新能源擬以其擁有的與石墨應用相關的專利、非專利技術、無形資產、股權、機器設備等資產和權益向合資公司出資。瑞盛新能源在合資公司的持股比例為5

    石墨炔摻雜提升鈣鈦礦電池性能研究獲進展

    作為繼富勒烯、碳納米管、石墨烯之后的一種新型全碳納米結構材料,石墨炔具有豐富碳化學鍵、大共軛體系及寬面間距等特性以及優良化學穩定性,被譽為“最穩定的一種人工合成二炔碳同素異形體”。石墨炔獨特的結構特性,使其與無機納米粒子、有機聚合物、染料分子等發生相互作用或鍵合,表現出獨特電子轉移增強特性,在信息技

    中國科大提出全新內嵌金屬富勒烯形成機制

      中國科學技術大學教授楊上峰課題組合成了兩種新型的基于過渡金屬釩的內嵌金屬富勒烯,結合這兩種分子結構上的關聯性,提出一種全新的內嵌金屬富勒烯形成機制——自驅動單原子碳注入機制,在內嵌金屬富勒烯領域取得新進展。研究成果近日發表于美國《國家科學院院刊》。審稿人認為,“這兩種金屬富勒烯的結構很新穎”。 

    Ponzi實現開孔富勒烯選擇性硝化的研究

      多硝基富勒烯作為一種潛在的含能材料具有重要的研究價值。人們在多硝基富勒烯的合成探究中,逐漸發展了利用發煙硝酸、四氧化二氮(N2O4)等試劑來實現富勒烯硝化產物制備的合成方式,然而由于難以控制富勒烯骨架上硝化反應發生的位點以及硝基重排反應的存在,具有精確結構的多硝基化合物的合成一直是一個難題。Po

    中國科大開發富勒烯的新應用取得進展

    10月9日,國際學術期刊《自然-通訊》(Nature Communications)在線發表了中國科學技術大學教授楊上峰課題組在富勒烯的新應用方面的研究成果,文章標題為Stabilizing black phosphorus nanosheets via edge-selective bon

    AS:高效穩定非富勒烯太陽能電池制備新途徑

      當前,高效率的有機太陽能電池多基于非富勒烯受體。隨著研究深入,新的非富勒烯受體分子被不斷設計合成,相應的器件效率也在提升。而器件的穩定性尚未達到商業化要求。已有研究報道了非富勒烯受體分子結構與器件效率之間的關系,而關注非富勒烯受體分子結構與器件穩定性之間關系的工作相對較少。探索受體分子結構與器件

    福建物構所合成出富勒烯型鈦氧團簇

      具有“富勒烯”結構類型的高對稱性納米團簇一直是科學家們所追尋的明星分子。作為TiO2光催化材料的結構與性能模擬分子,多核鈦氧團簇也成為最近國際研究的一個熱點。但是,目前已知的鈦氧簇分子的結構對稱性都較低,高核高對稱性鈦氧簇的合成與表征仍然是一個極具挑戰性的課題。  中國科學院福建物質結構研究所結

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频