研究进展
作者:战略发展部
日期:2020-11-30
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由中科院山西煤化所主持制定的国际电工委员会(IEC)国际标准IEC/TS《纳米制造-关键控制特性-第6-13部分:石墨烯粉体-含氧官能团含量:Boehm滴定法》正式发布。
作者:战略发展部
日期:2020-11-30
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近年来,高功率压电换能器凭借其在声纳、声悬浮、超声聚焦以及功率超声等领域的广泛应用而备受关注。在工程应用中,传统的高功率换能器依然采用风冷或水冷的方式进行散热,此种方式仅能实现对器件的外表面进行有效散热。然而,作为换能器内部的核心部件,锆钛酸铅压电陶瓷自身并无散热能力,这导致换能器内部产生的热量无法及时散出。长时间工作下,换能器内部聚集的热量会造成严重的共振频率漂移和振幅衰减,进而影响换能器的工作性能和使用寿命。
作者:战略发展部
日期:2020-11-30
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单晶铜衬底相比于多晶衬底具有均一的表面结构和性质,是二维材料、表面科学、催化等研究领域的理想衬底。与此同时,相较于基础晶面,铜的高指数晶面具有更为复杂的表面原子排布结构(例如平台、台阶、扭结等),继而表现出丰富多彩的性质和广阔的应用前景。因而发展出一种大面积、低成本制备高指数面单晶铜的方法十分重要。
BGI-苏大产学研协同创新|孙靖宇教授团队ACS Nano:缺陷结构的VSe2-石墨烯异质结助力多硫化锂的原位高效催化转化
作者:院办公室
日期:2020-11-27
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在锂硫电池中,如何实现对多硫化物的有效电催化反应动力学管理是构筑高性能锂硫电池的关键。基于以上现状,BGI-苏大协同创新中心的孙靖宇教授团队在ACS Nano期刊上发表题为“Defective VSe2-Graphene Heterostructures Enabling In Situ Electrocatalyst Evolution for Lithium−Sulfur Batteries”的论文。苏州大学博士后慈海娜博士、苏州大学博士生蔡京升、中国石油大学博士生马昊为论文的共同第一作者孙靖宇教授和赵文副教授为通讯作者。
刘忠范院士团队最新Nature Nanotechnology!
作者:战略发展部
日期:2020-11-27
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非线性光纤在光学变频、超快激光和光通信等领域有着广泛的应用。二维材料用于非线性光纤的优势在于:(1)原子薄层不会破坏光纤中的高质量波导模式;(2)光纤内增强的光-二维材料相互作用可以引起超高的非线性光学响应。在现有的制造技术中,非线性是通过将非线性材料注入光纤或制造微结构光纤来实现的,前者因为非线性二维材料主要通过直接转移技术附着在光纤上,存在传播失真,光-材料相互作用长度较短,难以批量生产的缺点,后者则存在设计灵活性差的问题。
北京石墨烯研究院刘忠范/刘开辉团队发表石墨烯光子晶体光纤最新研究进展
作者:院办公室
日期:2019-08-13
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光子晶体光纤(PCF)是近二十年来光纤领域发展的最重要成果之一,它是一种具有周期性孔道排布的人工微结构材料。PCF与气体、液体、固体和液晶等功能材料的集成,能够极大地扩展其在光子、光电子器件领域的应用。
北京石墨烯研究院刘忠范院士团队Adv.Mater.:给紫外LED装上垂直石墨烯纳米片“散热器”
作者:院办公室
日期:2019-06-21
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氮化物半导体二极管(氮化镓和氮化铝)在紫外发光二极管(LED)中具有广阔的应用前景。目前,市场上大部分紫外LED都是基于蓝宝石衬底制备的,然而由于蓝宝石衬底导热性差,导致了紫外LED在使用过程存在严重散热问题。
北京石墨烯研究院刘忠范/彭海琳团队最新Nature Materials综述: 石墨烯产业化-制备决定未来
作者:院办公室
日期:2019-05-29
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过去的十几年见证了石墨烯研究和产业化的飞速进步。目前,石墨烯产业化和工业化仍然面临诸多挑战和问题。以史为鉴,回顾碳纤维的产业发展可知,材料的质量决定其应用:从最初的碳纤维只能用于钓鱼竿等到现在在航天领域占据不可替代的位置,正是碳纤维材料制备规模和技术的不断提升推动了碳纤维在不同领域的用途。因此,石墨烯产业只有扎根于材料制备方面努力,才有美好未来。
北京石墨烯研究院刘忠范院士团队与半导体所合作在石墨烯上外延深紫外LED研究中取得新进展
作者:院宣传部
日期:2019-05-05
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深紫外LED可以广泛应用于杀毒、消菌、印刷和通信等领域,国际水俣公约的提出,促使深紫外LED的全面应用更是迫在眉睫,但是商业化深紫外LED不到10%的外量子效率严重限制了深紫外LED的应用。
彭海琳/刘忠范团队在石墨烯单晶晶圆的规模化制备和装备研发取得重要进展
作者:院宣传部
日期:2019-04-29
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石墨烯是一种主导未来高科技产业竞争的战略新材料,应用范围极广。石墨烯的单层碳原子平面结构赋予其无以伦比的独特性能,是迄今发现的厚度最薄、强度却最高、结构最致密的材料,并拥有电学、光学、热学、化学等卓越性能。结构完美的石墨烯薄膜将成为未来制作高性能电子器件和光电子器件的变革性材料。