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搜索结果: 61-71 共查到知识要闻 化学 石墨烯相关记录71条 . 查询时间(0.12 秒)
继在石墨烯生长机理和大尺度石墨烯结构测定等方面的研究取得系列进展(ChemComm 47, 2011, 1470; Nat Commun 3, 2012, 699)之后,我所催化基础国家重点实验室纳米和界面研究组采用自行研制的深紫外激光光发射电子显微镜(DUV-PEEM)等手段,首次直接观察到了单层石墨烯和金属表面之间构成的两维限域空间中的表面反应过程,并对这些过程的反应动力学进行了测定,这一结果...
近日,中国科学院大连化学物理研究所纳米与界面催化研究组(502组)金立、傅强和包信和等研究人员与中科院金属所成会明研究员领导的研究小组合作,利用本组新近研制的深紫外激光光电子发射显微镜(DUV-PEEM)系统对单层石墨烯生长过程和结构进行了研究,并成功发现,在Pt表面上利用化学气相沉积法(CVD)生长得到的毫米大小的单层石墨烯中,具有凹角边界的石墨烯片层为多晶结构,存在不同的晶格取向,而只有凸角边...
作为一种新型的储能器件,超级电容器因其具有功率密度高、循环寿命长、能瞬间大电流快速充放电、工作温度范围宽、无记忆效应、免维护、安全、无污染等特点,在电动汽车、不间断电源、航空航天、军事等诸多领域有着十分广阔的应用前景,倍受各国政府和科学家的广泛关注,成为当前化学电源领域的研究热点之一。
中科院兰州化学物理研究所固体润滑国家重点实验室研究人员在石墨烯基多层薄膜的构筑及其摩擦学性能研究方面取得新进展。在由氧化石墨烯(GO)外层和3-氨基丙基三乙氧基硅烷(APTES)自组装底层修饰的硅基片上,研究人员进一步接枝了十八烷基三氯硅烷(OTS)分子,成功地构筑了疏水的APTES-GO-OTS三层膜。对其微结构和摩擦学性能研究表明,该三层膜呈现低粘着性,且其微观摩擦学性能和宏观摩擦学性能均显著...
在中科院“百人计划”和国家自然科学基金项目支持下,中科院兰州化学物理研究所固体润滑国家重点实验室低维材料摩擦学课题组在氧化石墨烯纸离子注入改性研究方面取得新进展。最新研究成果发表在近期出版的Carbon(Carbon (2011),49,3141-3147)。
石墨插层化合物自1841年被发现以来,一直广泛应用于电极、电导体、超导体和电池等方面。但是,传统的石墨插层化合物由于其厚度和大尺寸的限制,很难应用于纳米器件。另一方面,石墨烯在纳米电子和光电子器件方面具有显著的潜在应用,提高其载流子浓度和迁移率一直是基础物理和器件应用研究领域所致力解决的目标之一。如果能在石墨烯层间插入原子或分子层形成石墨烯插层化合物材料,就能把石墨插层化合物的物理、化学性质与石墨...
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在石墨烯(Graphene)基超级电容器电极材料研制方面取得系列进展。
石墨烯是sp2杂化碳原子排列成蜂窝状六角平面晶体,厚度仅为单层原子的新型碳材料,是构成石墨、碳纳米管和富勒烯等的基本单元,具有非常新颖的物理化学特性,在新型超导材料、微电子、表面处理以及催化等方面具有非常重要的应用前景。迄今为止,石墨烯材料的制备主要采用机械剥离、氧化石墨还原和表面化学沉积等方法,在结构调控和规模制备等方面存在很大的困难,限制了这类新型材料在化学特别是催化材料等应用领域的发展。
低维碳纳米材料的发现或合成,重新引起了人们对碳材料的巨大研究兴趣,加快了纳米材料和技术的发展。自2004年英国Manchester大学A.K.Geim组用力学剥离方法制备出石墨烯(Graphene)材料后,Graphene优异性能被陆续揭示,成为目前室温导电速度最快、力学强度最大、导热能力最强的材料,有望在纳电子学、能源、环境、生物医学等领域得到应用。然而,由于特殊的零带隙线性能带色散关系,Gra...
  石墨烯具有原子级的厚度、优异的电学性能、出色的化学稳定性和热力学稳定性,这些性能使得石墨烯在未来纳米电子学中具有重要的应用前景,并已成为目前凝聚态物理和材料科学研究的热点。要实现石墨烯的最终应用和深入研究,必须首先大规模制备石墨烯,同时实现对其形貌和组成的控制。因此,石墨烯的可控制备具有非常重要的意义。
最近,中科院物理所/北京凝聚态物理国家实验室姚裕贵研究员与新加坡南洋理工大学的Lain-Jong Li和Yang Zhao 等研究组合作,在石墨烯六重对称性破缺相关研究中取得了进展。相关文章已发表在Phys.Rev.Lett.102,135501,(2009)。

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