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上海大学教授刘建影团队与法国中央纳米研究院,瑞典查尔姆斯理工大学等机构合作,在石墨烯散热研究上获新进展,相关研究近日发表于《先进功能材料》。
石墨烯是二维的单层碳原子晶体,与三维材料相比,其低维结构可显著削减晶界处声子的边界散射,并赋予其特殊的声子扩散模式。石墨烯所具有的快速导热与散热特性使得石墨烯成为极佳的散热材料,可用于智能手机、平板电脑、大功率节能LED照明、卫星电路、激光武器、高集成度系统热点等的散热。
尽管石墨烯在热管理领域极具发展潜力,但这些性能都是基于其微观的纳米尺度,难以直接利用。因此,将纳米尺度的石墨烯制备成宏观的薄膜材料并保持其纳米效应,同时减少其和基底的界面接触热阻,是石墨烯在热管理规模化应用的重要途径。刘建影团队采用化学还原氧化石墨烯并采用真空抽滤的方法制备石墨烯薄膜,结果显示用该方法制备的20微米薄膜,适合大规模工业制备。
同时,针对石墨烯薄膜和二氧化硅界面接触热阻大的问题,该团队采用在石墨烯薄膜和二氧化硅界面引入功能化分子的方法。实验结果表明,引入功能化分子后,热点的散热效果提高了近1倍。分子动力学的模拟结果进一步证实了实验结果。
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钙钛矿太阳能电池自2009年首次被报道后,因其优异的光电性能,引发全球关注。2013年,钙钛矿太阳能电池被《科学》评为当年国际十大科技进展之一。但是,颇具“发电”天赋的钙钛矿光电材料的“脾气”却不稳定,表现主要有二:一是材料不稳定,容易发生分解;二是容易与光、水、氧气发生作用,工作状态下
中科院青促会特邀述评人杨旭东,韩礼元(上海交通大学)评述论文:Stabilizingheterostructuresofsoftperovskitesemiconductors(Science,16August2019,Vol365,Issue6454)(来源:微信公众号“ScienceAAAS”ID:Science-AAAS)工业的进步与人类文明的发展伴随着石油、煤炭等化石燃料的大量消耗,随着时
武汉大学/湖南大学袁荃和美国加州大学洛杉矶分校段镶锋等人组成的研究团队,采用石墨烯纳米筛和碳纳米管相结合的方法,制备出二元结构的石墨烯薄膜,兼具有较强的选择性分离效率和一定的机械强度,可应用于海水淡化。此前的理论计算证明,相比传统海水淡化膜,石墨烯制成的单层纳米孔二维薄膜具有超高
7月31日,由国网福建电力和北京科技大学联合建设的国家材料腐蚀与防护科学数据中心海上风电分中心在福建福州揭牌。国家材料腐蚀与防护科学数据中心是国家科技部和财政部批复成立的全国首批20个国家级科学数据中心之一,构建了由30余个国家野外试验站和分布式腐蚀大数据观测试验站点构成的国家级材料环
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风电涂料按使用部位分位风电叶片涂料和风电塔筒涂料,主要用于涂抹在风电叶片和塔筒表面形成保护膜,从而减少腐蚀及破坏情况的发生,增加产品的使用寿命。其中风电叶片涂料由腻子、底漆、面漆、前缘保护材料四部分组成,目前国内需求2-3万吨,市场空间约10-15亿元。风电涂料分为风电叶片涂料和塔筒涂料
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北极星风力发电网获悉,金风科技近期在接受投资者调研时称,公司继续探索兼顾可行性与经济性的废弃叶片循环方案,尝试让废旧风机叶片沿“就地回收→就地破碎→粉筛配料→固废3D打印→制成成品”形成完整的、规模化的配套产业链。将废旧风机叶片转化为3D打印的原材料,借助3D打印产业实现对叶片固废的规
北极星输配电网获悉,5月29日,重庆市经济和信息化委员会发布关于印发《重庆市材料工业高质量发展“十四五”规划》(以下简称《规划》)的通知。《规划》指出,把握新能源产业快速发展机遇,以光伏材料、风电材料和储能材料为主攻方向,培育200亿级新能源材料产业。光伏材料:重点发展光伏玻璃、边框、
3月20日,重庆发布《重庆市新材料产业发展行动计划(2023—2025)》(征求意见稿)。文件提出,加快推进新型储能材料产业发展。培育壮大新型正负极材料、集流体材料、隔膜材料、薄膜电池、镁基储氢、液流电池材料等,实现关键技术迭代突破,形成具有较强自主能力的新型储能材料体系。重庆市新材料产业
近日,西门子歌美飒确认,将为英国Sofia海上风电项目供应完全可回收叶片。这款名为“RecyclableBlade”的完全可回收叶片由西门子歌美飒研发,发布于2021年9月。据介绍,使用RecyclableBlade技术的叶片达到使用寿命后,可分离为树脂、玻璃纤维、木材等原料,而一般难以回收的树脂可通过特殊溶液溶解后回
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