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国外最近(0910-0925)石墨烯动态汇总:稀土金属有望被代替/石墨烯袋将变革生物表征技术/替代OLED的石墨烯产品出现
1.碳纤维回收工艺获重大进展

Recycling carbon fibre


【据Engineering Materials网站9月5日报道】ELG-GF公司开发了一种高效实惠回收碳纤维的工艺,使再生碳纤维的成本通常比纯天然纤维低40%。


这种工艺的工艺过程分为两个阶段:第一阶段是去除任何可能对过程造成破坏的材料,这个过程关键是要确保复合材料分层,使其表面积增加;第二阶段是热解,有害气体被排除,这个过程后能得到一种坚韧的、研磨后呈现棉花状的碳纤维绒毛,它能保持90~95%的原始机械性能。这种ELG碳纤维将在汽车零件上会得到大应用。

2.稀土金属可以调节石墨烯的电性能

Rare earth metals can tune graphene’s electronic properties


【据materialstoday网站9月11号报道】美国能源部Ames实验室的科学家通过在石墨烯层之间和石墨烯层与碳化硅衬底之间插入稀土金属离子夹层,成功地控制了石墨烯的电子结构。


在实验中他们发现,石墨烯下层的稀土金属的位置,以及其位于石墨烯及其基底之间的精确位置,对于控制电子带和调整带隙至关重要。他们借助理论推导出石墨烯的电子带结构可以用诸如镱和镝等稀土金属原子进行改性的机理,来精确地确定如何调整金属原子,以便控制这些量子属性表现出理想中的性能。

3.石墨烯应用于太阳能集热器,成本低且具高转化效率

Solar collectors work better with nanofluids


【据Nanotechweb网站8月29日报道】葡萄牙的研究人员发现,在太阳能集热器的传热流体中加入氧化石墨烯,不仅方法简单还可以提高传热效率。


传统方法是在水中加防冻剂,但这种方法下传热流体的热载性能不够好。为了克服这种影响,里斯本大学研究团队使用水和乙二醇作为传热导体,探讨了不同数量的石墨烯薄片对太阳能集热器传热效率的影响。实验结果显示,添加更多的石墨烯可大大改善热传递,但随着比例的增加,流体变得粘稠且难以泵送,含重量份额为0.1%的石墨烯纳米流体时,测试的性能提升最大。

4.可印刷石墨烯油墨可以在太赫兹范围内产生超快激光

Graphene based terahertz absorbers


【据sciencedaily网站9月12日报道】意大利和剑桥大学纳米科学石墨烯研究所最近制备出了一种太赫兹可饱和吸收体,它的吸收强度比目前生产的其他器件高出一个数量级。


他们在超快红外激光器下首次证实,石墨烯是一种很有前途的可饱和吸收体,它具有内在的宽带相应和超快的恢复时间,并且易于制造和集成。利用液相剥离、转移涂层和喷墨印刷沉积技术,他们制备出可印刷的石墨烯油墨。这意味着石墨烯的应用将拓展到安全性和医疗诊断方面。

5.石墨烯包裹的纳米晶体制成新一代燃料电池

Graphene-wrapped nanocrystals makes inroads toward next-gen fuel cells


【据sciencedaily网站9月14号报道】能源部劳伦斯伯克利分校国家实验室(Berkeley Lab)将金属纳米晶体的粉末状混合物包裹在单层碳原子片中,这种碳层薄膜旨在防止用作储氢材料的镁与外界环境反应,为汽车和其他用途的燃料电池安全储氢带来了希望。


最新的研究表明,在制备过程中,纳米晶会形成薄的原子层氧化膜。但形成的氧化膜并不会降低材料的性能,甚至在氧化膜中的碳-镁键结合似乎作用更强。他们还通过实验发现,薄氧化膜不一定会妨碍该材料吸收氢气的速率,这将对汽车的提速至关重要。

6.石墨烯有望代替13种稀有金属?

Graphene and other carbon nanomaterials can replace scarce metals


【据sciencedaily网站报道】稀有金属元素提取复杂,难以回收而且非常稀有,所以很容易演变成“冲突型矿石”,引起各国之间的冲突。但现在问题好像有了解决方案,查尔姆斯理工大学的最新研究表明,在技术上层面上,碳纳米材料能够来用替代许多金属材料。比如说石墨烯,它具有和稀有金属一样良好的导电性,使替代成为可能。


于是查尔姆斯理工大学的研究人员研究了14种不同金属的主要应用,并通过查阅专利和科技文献来研究碳纳米材料作为替代品的可能性。他们发现,用碳纳米材料可以代替14种金属中的13种。技术发展处于不同的阶段,不同的金属有不同的应用。其中最有可能替代的金属是铟、镓、铍和银。


并且碳纳米材料全部或大部分由碳元素组成,从生命周期的角度来看,替代后将创造一个新的自然循环,对环境的潜在影响很小。

7.石墨烯袋将变革生物表征技术

Naked molecules dancing in liquid become visible


【据sciencedaily9月21日报道】因为电子束的破坏性,电子显微镜一般适用于惰性、可视化的死亡样品,因此生物材料通常需化学锁定来就位观察。但IBS科学家打破了这个规则。


IBS的科学家制备出了石墨烯袋,它们由底部的3-5个石墨烯层和两个顶部组成,这些片材对小分子来说是不可渗透的,并且能阻止电子束立即伤害样品。在这些分子被电子束破坏之前,科学家大概有100秒的时间欣赏各种聚合物分子的动态运动。他们在实验中发现,移动速度本来很快的分子在石墨烯袋中速度放缓,因此我们能够看到它们清晰的运动情况,如改变位置,重新排列或“跳跃”。


除此,以往观察生物样品时需要染色,但在这项研究中,石墨烯袋足够薄,所以可以实时观察其含量而没有任何染色。目前他们正准备将这项研究扩展到研究DNA和蛋白质之间的相互作用。

8.2D材料进展:将石墨烯与有机层结合,获得的新型材料可替代OLED

Graphene variants promise new possibilities


【据nanotechweb网站9月22日报道】在埃克塞特大学举办的第四届高级石墨烯材料国际会议上,Craciun教授和她的团队介绍了他们的最新成品——GraphExeter,这是一种氧化铟锡(ITO)的替代品。这种新型材料不仅易弯曲,而且与ITO的透明度相当,同时具有较低的薄层电阻和更高的逸出功,这使它成为了OLED和光伏器件的良好替代品。


研究团队对FeCl3夹层的多层石墨烯进行研究时发现了这种材料,他们使用电子束来选择性地还原氟化石墨烯(一种电绝缘体),使它的一些区域成为纯导电石墨烯。之后,他们采用CVD法在各种基底上形成了大面积的GraphExeter薄膜,并且他们发现这种薄膜具有惊人的强度。这些优异的性能意味着GraphExeter在外部导电涂层和柔性电子设备方面具有很大的应用前景。


友情链接:

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