
石墨烯作为一种新型碳纳米材料,具有高机械强度、良好导电导热性、大比表面积、良好化学稳定性等优点,在能量储存、电子器件、传感材料、催化剂、防腐涂料等领域展现出极为广阔的潜在应用前景。目前,石墨烯的应用主要采用复合材料的途径进行性能的提升,其制备方法主要包括化学还原法、水热法、溶胶凝胶法和电化学法。
石墨烯作为一种新型碳纳米材料,具有高机械强度、良好导电导热性、大比表面积、良好化学稳定性等优点,在能量储存、电子器件、传感材料、催化剂、防腐涂料等领域展现出极为广阔的潜在应用前景。目前,石墨烯的应用主要采用复合材料的途径进行性能的提升,其制备方法主要包括化学还原法、水热法、溶胶凝胶法和电化学法。
韩国一研究团队开发出通过堆叠数层来制造大面积的石墨烯技术,该技术在世界上尚属首创。韩国一研究团队首个开发出将被称为”梦想的纳米物质”的石墨烯通过堆叠数层来扩宽面积的技术。研究团队解释说,利用该技术可实现集成电路的小型化,并将它作为半导体基板制造多种元件。
为了使氢燃料电池成为未来可行能源,材料科学家必须找到将这项技术与石墨烯相结合的方法。到目前为止,有几个障碍阻碍了这种结合,但新研究可能会改变这种情况。科学家新开发石墨烯基材料可用于更高效更持久的燃料电池。
香港城市大学(城大)机械工程学系副教授陆洋博士领导的研究团队开发新型方法,测试并发现单层石墨烯的「真实」力学性能。这项全球首次的发现,将有助推动石墨烯在不同领域的应用,如柔性手机触摸屏。
爱荷华州立大学和伊利诺伊州西北大学的科学团队联合开发石墨烯传感器,重要一环就是将石墨烯电极气溶胶喷印到柔性聚合物基底上。可监控食品新鲜度及安全性。
布朗大学的一个研究小组已经找到了一种方法,使用于制造固态锂离子电池的陶瓷材料的韧性增加一倍。该方法在《Matter》杂志上描述,这项工作重点放在机械性能上,希望能使电池更安全、更实用,以便广泛使用。可能有助于将固态电池推向大众市场。
移动电子设备、电动汽车、无人驾驶飞机和其他技术的爆炸式增长推动了对新型轻质材料的需求。近日,休斯顿大学和德克萨斯农工大学的研究人员报道了一种结构超级电容器电极,该电极由还原的氧化石墨烯和芳纶纳米纤维制成,比传统的碳基电极更坚固,用途更广。
麻省理工学院的研究人员开发出了一种新的方法来制造大片高质量、原子薄的石墨烯。研究人员认为,这种新的制造方法可以制造出超轻的柔性太阳能电池,以及两类新的发光设备和其他薄膜电子产品。据报道,该工艺相对容易达到工业化生产规模。
据外媒报道,碳纤维具有超强的强度和硬度,而且重量相对较轻,是工程师们喜欢用在各种对象上的材料,而不仅仅局限于顶级自行车、汽车和飞机。不过这种材料却有着一个非常明显的劣势,那就是成本高昂从而限制了它的使用,不过现在,一组科学家发现,通过向生产混合物中添加少量的石墨烯可能会成为不仅让碳纤维降低生产成本同时还能变得更坚固。
日本先进科学技术研究所(JAIST)的研究人员通过氦离子束显微技术成功地制造出了大面积悬浮石墨烯纳米网。
据Graphene-info网站2020年4月刊文,总部位于英国的市场研究公司IDTechEx分析了储能和石墨烯市场应用的各个领域,评估了新材料和新技术的发展趋势、瓶颈以及市场潜力。新近更新的报告《2020-2030年锂离子电池》提供了对锂离子电池市场和新材料机遇的全面调研和分析,研究报告《石墨烯、二维材料和碳纳米管2019-2029》详细分析了这几类材料及其商业化进程和应用前景。