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  • 《科學》:科學家開發出分離碳納米管技術

    根據導電性質的不同,碳納米管可分為金屬型和半導體型,但在合成過程中,兩種類型的碳納米管總是混合在一起。美國杜邦公司和康奈爾大學的研究人員最近開發了一種分離不同類型碳納米管的技術,《科學》雜志1月9日刊登了這一成果。 碳納米管韌性高、導電性強、場發射性能優良,兼具金屬性和半導體性,有“超級纖維”之稱。自1991年被發現以來,碳納米管在眾多領域的應用前景吸引了廣泛關注,不過由于合成過程中易出現混合現象,其應用受到嚴重限制。因此,國際上不少國家的科研機構都致力于碳納米管分離技術的研究。 在最新成果中,研究人員利用氟基分子接觸碳納米管,借助氟基分子會通過一個名為“環加成反應”的過程有效抑制金屬型碳納米管性質的特性,將半導體型碳納米管篩選出來,從而將兩種不同類型的碳納米管分離開。環加成反應是指兩個共軛體系結合成環狀分子的一種雙分子反應。 研究人員表示,這項技術使將來大規模生產半導體型碳納米管成為可能,并有望應......閱讀全文

    物理所碳納米管薄膜基人工肌肉致動器研究取得進展

      碳納米管自上世紀九十年代初發現以來,一直是人們研究的熱點。各種類型的碳納米管及其宏觀聚集體陸續被報道,其優異的力學、電學性能也不斷地被挖掘,用以制備高性能的多功能納米復合材料、超級電容器及致動器等。   中科院物理研究所/北京凝聚態物理國家實驗室(籌)先進材料與結構分析實驗室“納米材料與介觀物

    新型碳納米管紗扭曲能力提高千倍

      由美國得克薩斯大學、澳大利亞臥龍崗大學、加拿大不列顛哥倫比亞大學和韓國漢陽大學的研究人員組成的國際研究小組宣布,他們用碳納米管制造出新型螺旋紗纖維,其扭曲能力比過去已知的材料高1000倍,可利用其制造出比頭發絲還細小的微電機。該研究成果發表在近期出版的《科學》雜志上。   碳納米

    高純度碳納米管材料產業化項目落戶北京納米科技產業園

      近日,清華大學魏飛教授團隊“高純度碳納米管材料產業化”項目正式簽約落戶北京納米科技產業園。前期北京市科委支持該團隊開展“高純度單壁碳納米管制備及超級電容器研制”,此次簽約標志著又一重大科研成果走出實驗室走向產業化,同時標志著北京納米科技產業園碳納米材料與應用板塊產業聚集優勢更加明顯。   魏飛

    中美科學家首次制備出半導體型平行單壁碳納米管

      美國杜克大學和中國北京大學科研人員日前成功制備出半導體型平行單壁碳納米管,從而首次實現了對碳納米管平行性和導電性的同時控制。美國最新一期《納米快報》(Nano Letters)雜志刊登了有關這一成果的論文。   碳納米管韌性高、導電性強、場發射性能優良,應用前景廣闊,有“超級纖維”之稱。根據導

    我國科學家研發新材料:可穿上身發電

      在只有頭發絲十萬分之一的纖維上實現既發電又儲能,還能把它織成衣服穿上身?  近日,原創性研究領域權威期刊《應用化學》(Angewandte Chemie International Edition)

    Nature-Nano:肺部CNT長期暴露促進遠端部位的乳腺腫瘤轉移

    國家自然科學基金項目(批準號:91543206, 81672615, 815022829, 31622026, 31700879, 11425520)等資助下,國家納米科學中心陳春英課題組和中國科學技術大學朱濤課題組合作在納米環境暴露與毒理研究方面取得重要進展,發現了碳納米管呼吸暴露后的延遲毒性對肺

    袁隆平:中國“超級稻”既有“超級量”也有“超級質”

      “我們的‘超級稻’可以和日本最有名的越光米媲美,而且產量比他們高。”17日,正在長沙舉行的“2017中國企業跨國投資研討會”上,中國“雜交水稻之父”袁隆平表示,中國的雜交稻實現了高產,也做到了優質。    資料圖 圖為“雜交水稻之父”袁隆平觀察“巨型稻”生長情況。中新社記者 徐志雄 攝  當天,

    科學家首次在一根纖維上同時實現光電轉換和儲能

      記者12月11日從復旦大學獲悉,該校先進材料實驗室彭慧勝課題組成功研制出一種新型能源器件——取向碳納米管纖維,在世界范圍內“首次在一根纖維上同時實現光電轉換和儲能”,該原創性成果被12月最新一期的國際期刊《應用化學》作為封面文章發表。   彭慧勝團隊新研制出的這種新型、柔性的纖維狀能源集成器件

    煙屁股變廢為寶:科學家用濾嘴制造儲能材料

    ??????? 韓國科學家研發出一種方式,能夠將過濾嘴轉化成一種可以被電腦、電動車和風力渦輪機使用的材料,用于存儲能量。這種材料可用于包裹超級電容器的電極,性能甚至超過可在市場上買到的用于完成相同工作的碳、石墨烯和碳納米管。  據國外媒體報道,隨意丟棄的煙屁股成為城市街道的牛皮癬。現在,韓

    物理所宏觀碳納米結構復合界面設計研究取得進展

      隨著電子皮膚、柔性手機等概念的相繼提出和研究的不斷深入,作為柔性電子系統的重要組成部分,新型(如柔性,可拉伸,可彎折等)能量儲存和供給單元正迅速被人們所重視。發展具有高能量密度、高功率密度及高循環穩定性的輕薄新型能量存儲器件(例如:薄膜超級電容器)勢在必行。目前柔性可拉伸超級電容器研究已取得一定

    新型天然橡膠復合材料領域連續取得重要進展

    科技日報記者 王祝華 實習生 曲怡臻 通訊員 謝翔天然橡膠是重要的工業彈性原料,其優異的綜合性能使其具有不可替代性,研發新型天然橡膠復合材料是延伸其應用領域、拓展其應用范圍的有效途徑。8月25日,記者從中國熱帶農業科學院獲悉,該院加工所在新型天然橡膠復合材料領域近期連續取得重要進

    新碳納米管紗線拉伸即可點亮LED

      “簡單來講,你拿一條紗線,拉伸它,就會產生電能。把它們縫進上衣,無需外加電源,人正常呼吸就能產生電信號。”美國德克薩斯大學達拉斯分校納米研究所卡特·海恩斯博士就近日發表在《科學》雜志上的一項中外合作研究成果接受采訪時說。  這種名為Twistron的紗線由許多碳納米管紡成,單根碳納米管直徑比人頭

    碳納米管薄膜基人工肌肉致動器研究獲進展

      自上世紀90年代初被發現以來,碳納米管一直是科學家研究的熱點,其優異的力學、電學性能不斷被挖掘。記者日前從中國科學院物理研究所獲悉,該所北京凝聚態物理國家實驗室(籌)的研究人員在碳納米管薄膜基人工肌肉致動器方面取得了新進展。    據介紹,凝聚態物理國家實驗室(籌)先進材料與結構分析實驗室“納米

    MXene基高比能超級電容器研究獲進展

      近日,中國科學院大連化學物理研究所二維材料與能源器件研究組研究員吳忠帥與中科院金屬研究所研究員王曉輝團隊合作,采用二維金屬碳化物MXene為負極,碳納米管為正極,具有氧化還原活性的對苯二酚為正極電解液添加劑,構建了氫離子“搖椅”式高比能超級電容器,相關成果發表在《美國化學會-納米》(ACS Na

    日本開發新型碳納米管

      日本信州大學研究小組在碳納米管中成功植入結晶性硫原子鏈,制成導電性更加優良、在空氣中更加穩定的新型碳納米管,其導電性能更加優良,且在 300℃以下的空氣中呈現穩定狀態,可用于納米級微型導線的制作和能量儲存等領域。該成果屬世界首次,已刊載在英國《自然通訊》雜志上。   固體硫原子成環狀,不通

    超級稻到底有多“超級”?

      4月9日,“超級稻”在互聯網上又火了一把。伴隨《隆平超級稻減產絕收被下逐客令》成為各大網站、朋友圈轉載的頭條與熱點,半年前發生的安徽萬畝超級稻減產絕收事件,再度引發超級稻有多“超級”的熱議。巧合的是,就在同一天,袁隆平團隊與超級稻領域諸多專家,正在海南,舉行“第五期超級稻觀摩培訓會”。  超級稻

    膜電極(MEA)基本結構

      電化學電容器的單元由一對電極,隔膜和電解質組成,兩電極之間為電子阻塞離子導通的隔膜,隔膜及電極均浸有電解質。用于電化學電容器電極材料的主要有碳材料、金屬氧化物和導電聚合物等。碳基材料是目前工業化最成功的超級電容器電極材料,近來的研究主要集中在提高材料的比表面積和控制材料的孔徑及孔徑分布。目前的碳

    納米生物安全與毒理學研究取得進展

      6月24日,Nature Nanotechnology (《自然-納米技術》) 雜志在線發表了中國科學院國家納米科學中心陳春英課題組和中國科學技術大學朱濤課題組在納米生物安全與毒理學研究領域的最新發現:碳納米管呼吸暴露后的延遲毒性可導致原位乳腺腫瘤的多發性轉移,論文題目為Long-term pu

    碳納米管呼吸暴露后的生物安全性和毒理學機制

      6月24日,Nature Nanotechnology (《自然-納米技術》) 雜志在線發表了中國科學院國家納米科學中心陳春英課題組和中國科學技術大學朱濤課題組在納米生物安全與毒理學研究領域的最新發現:碳納米管呼吸暴露后的延遲毒性可導致原位乳腺腫瘤的多發性轉移,論文題目為Long-term pu

    關于鋰電池碳基材料碳納米管的應用分析

      碳納米管,又名巴基管(Bucky tubes),由石墨片卷曲而形成的無縫中空管體,也是具有代表性的一維碳納米材料。碳納米管一般由單層或多層組成,前者被稱為單壁碳納米管,后者則被稱為多壁碳納米管。碳納米管具有優異的電學、熱學、力學等性能,已被應用到各個領域。  近年來,在柔性電子器件領域,碳納米管

    一文了解超級稻為何超級?

      據中國農科院最新消息,中國水稻研究所錢前院士團隊聯合中國農科院深圳農業基因組研究所,克隆了一個水稻粒寬粒重基因TGW2,并開展功能分析,闡明了水稻粒形的遺傳調控機制,為水稻高產分子育種奠定了基礎。相關研究成果在線發表于《新植物學家》(New Phytologist)。  團隊成員、中國水稻研究所

    納米生物安全與毒理學研究取得進展

      6月24日,Nature Nanotechnology (《自然-納米技術》) 雜志在線發表了中國科學院國家納米科學中心陳春英課題組和中國科學技術大學朱濤課題組在納米生物安全與毒理學研究領域的最新發現:碳納米管呼吸暴露后的延遲毒性可導致原位乳腺腫瘤的多發性轉移,論文題目為Long-term pu

    5nm是物理極限-芯片發展將就此結束?(一)

    摩爾定律是指IC上可容納的晶體管數目,約每隔18個月便會增加一倍,性能也將提升一倍。然而事情的發展總歸會有一個權限,5nm則是硅芯片工藝的極限所在,事實上,隨著10nm、7nm芯片研發消息不斷報出,人們也開始擔心硅芯片極限的逐漸逼近,會不會意味著摩爾定律最終失效,進而導致半導體行業停滯不前。

    碳納米管能讓電池變柔軟

      據物理學家組織網11月5日報道,美國新澤西理工學院的科學家已經開發出一種由碳納米管制成的柔性電池,未來有望在柔性顯示器和可穿戴電子設備上獲得應用。   電子產品制造商現在已經制造出了柔性OLED顯示器,這種開拓性的技術將讓我們身邊的電子產品發生根本性的改觀,可以折疊的手機、平板電腦和電視正在從

    碳納米管的應用有哪些

    碳納米管,又名巴基管,是一種具有特殊結構(徑向尺寸為納米量級,軸向尺寸為微米量級,管子兩端基本上都封口)的一維量子材料。碳納米管主要由呈六邊形排列的碳原子構成數層到數十層的同軸圓管。層與層之間保持固定的距離,約0.34nm,直徑一般為2~20?nm。

    DNA精確操控碳納米管晶格

    美國科學家在最新一期《科學》雜志上發表論文指出,他們利用DNA精確修改碳納米管晶格,使晶格可以按需精確組裝并按預期發揮作用,從而克服了室溫超導體研制過程中此前被認為幾乎無法逾越的障礙,有望催生出能徹底改變電子技術的室溫超導體。 50多年前,斯坦福大學物理學家威廉·利特爾首次提出室溫超導體,

    英開發出輕量高強度碳制導線銅線或被全部取代

      據物理學家組織網近日報道,英國劍橋大學科學家開發出一種強度極好且十分輕巧的碳制導線,未來有望成為銅線的有力競爭對手。在實驗中這些導線由許多碳納米管組成,其強度是銅導線的30倍,重量不到銅線的十分之一。此外,他們還發現了將碳納米管與金屬焊接在一起的方法,此前該設想從未實現過。   研究

    英開發出輕量高強度碳制導線-未來或取代銅線

      據物理學家組織網近日報道,英國劍橋大學科學家開發出一種強度極好且十分輕巧的碳制導線,未來有望成為銅線的有力競爭對手。在實驗中這些導線由許多碳納米管組成,其強度是銅導線的30倍,重量不到銅線的十分之一。此外,他們還發現了將碳納米管與金屬焊接在一起的方法,此前該設想從未實現過。   研究人員稱,與

    物理所等在皮膚型超級電容器研究中取得進展

      近年來,隨著柔性可穿戴電子學的蓬勃發展,皮膚型電子器件的研究和制備已成為該領域的焦點之一。為了構筑一體化的電子系統,人們迫切需要一型的柔性、超薄、輕量化的皮膚型能量存儲裝置。超級電容器作為一種新型的儲能器件,引起了研究者們的廣泛關注,然而傳統的薄膜型超級電容器厚度一般在20 μm以上,無法滿足柔

    拉曼光譜掃描電鏡聯用實現對碳材料的快檢分析(三)

    碳納米管:碳納米管材料具有優異的機械性能、電性能以及光學性能等,這些優異的性能使得碳納米管在許多領域都具有較大的應用潛力,例如用于電子顯示器、太陽能電池、存儲器、導電復合材料、儲氫材料、燃料電池以及超級電容器等方面。這種材料呈圓柱形管狀(SP2雜化的碳原子組成)。碳納米管可以看作是由二維平面材料石墨

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