一种突破性的石墨烯弹性材料

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 纳米粒子成为了材料届的万能钥匙,其依靠体积小的行态,在材料里无孔不钻。上至航空航天,下到生物医用、行态能源,全部都是它的踪影,也发挥了重要的作用。

  1、机器人比人还“灵活”——突破性的石墨烯弹性材料

  莫纳什大学的研究员发现本身有有助于用来制作机器人和假肢上的触觉系统的新型弹性材料,这一 以石墨烯为基体的弹性材料异常柔软,但它对压力的感应十分灵敏。并且用它来制作假肢和机器人上的触觉系统,假肢和机器人将有有助于做出比人更灵敏的动作。当然,以这一 材料为基础并且会发展成新一代的柔性电子材料。

  2、效率性能的战争——氮化硼击败碳纳米管

  氮化硼像碳一样有有助于铺成单层,可制成管状。它的本身效率与碳纳米管相差不大,真正的优势来自于它黏着聚合物的最好的办法。氮化硼之间电荷分布是不平等的,由于 氮化硼纳米管与聚合物之间连接更加紧密。氮化硼的缺点在于其高额的成本,但这一 氮化硼将对航空业未来的发展有重大影响。

  3、石墨烯——GNRs互联新最好的办法,展望高性能的电子器件

  在日本东北大学研究者已证明石墨烯纳米带(GNRs)端到端的互连能力,这有有助于发掘GNR的潜力去生产高性能和低功耗的电子产品。

  在研究中,关键是设计一一三个小 有系统互连有并且清晰可辨的互连点。一三个小 电子和一三个小 互连GNRs导热率应该和单个GNRs的端部相同。而石墨烯有有助于实现良好的GNR性能,有并且实现高性能和低功耗的电子设备将不再是梦想。

  4、石墨烯增强薄膜——锂电池的“开关”

  斯坦福大学研究人员已开发出石墨增强薄膜避免锂电池过热,当它冷却后可重新启动电池。这一 新技术有有助于避免种类广泛的电池供电设备发生熔融和火灾。

在电池实验中,聚乙烯薄膜涂覆在尖状镍颗粒与石墨烯上,有并且将其附着在电池电极上,使得电流有有助于流过它。热膨胀过程中,聚乙烯拉伸引起颗粒分开,使膜不导电,电池关闭,冷却后再重新收缩,接触导电,从而变成“开关”。

  5、电磁让石墨烯更精彩

  莱斯大学和蒙特利尔工程学院的研究人员分析了电磁对碳纳米管和石墨烯之间连接的影响,发现它们通过本身特殊的键行态连接起来。氮化硼、碳纳米管和其它二维材料的发展和一群人之间的各种组合为一群人提供了更富有的并且性。

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