N-DWNTs/石墨烯纳米复合材料,用于高性能柔性超级电容器
石墨烯-碳纳米管复合材料常因合成复杂、产率低及界面接触不良等问题,导致其电化学性能受限。同样,聚合物基固态电解质也存在离子电导率低和机械强度不足的缺陷。为解决这些问题,本文,韩国浦项科技大学Sandya Rani Mangishetti、Won Bae Kim
石墨烯-碳纳米管复合材料常因合成复杂、产率低及界面接触不良等问题,导致其电化学性能受限。同样,聚合物基固态电解质也存在离子电导率低和机械强度不足的缺陷。为解决这些问题,本文,韩国浦项科技大学Sandya Rani Mangishetti、Won Bae Kim
多孔硅碳复合材料通过在碳基底上沉积硅,有效缓解了硅锂化引起的膨胀,并作为锂离子电池(LIB)下一代负极材料具有巨大潜力。然而,化学气相沉积(CVD)法制备的晶体硅与非晶碳基体中锂离子的扩散受限,限制了其快速充电性能。本文,哈尔滨工业大学于杰 教授团队在《Sma
苹果将在iPhone 17 Pro系列首次引入均热板散热技术,最新曝光的零部件谍照揭示了这项迟来的散热革新。知名爆料人Majin Bu发布的图片显示,iPhone 17 Pro采用铜质均热板部件,其结构原理与安卓高端机型类似,旨在取代沿用多年的石墨烯散热片,解
危险且缺乏保护的水下作业是潜水员死亡的主要原因;生物传感器可提供早期预警和部分保护,从而在一定程度上减轻这一风险。然而,当前生物传感器的复杂性和高成本限制了其广泛应用,凸显了对有效、成本效益高且多功能生理监测解决方案的迫切需求。本文,德克萨斯大学Deji Ak
随着人们对家居环境健康的重视度越来越高,消费者在选购家装材料时,不再仅仅关注其外观和价格,而是更加关注环保性、健康性和功能性。传统的家装板材往往在这方面存在一定的局限,很多板材在防护、环保等方面未能做到极致,往往带来诸如甲醛超标、细菌滋生、霉菌繁殖等问题。作为
读书的意义,其实并不遥远。它就在我们日常的生活里,在每一个需要判断和选择的瞬间。别总说什么“陶冶情操”“提升自我”这种空话,真正让人信服的理由是:读书让你活得像个明白人,而不是像个傻子。
为了提高石墨烯纤维的电化学性能,一种有效的策略是在石墨烯纳米片中插入金属化合物或导电聚合物等高理论电容材料,以增加活性位点,提高电化学性能。本文,北京服装学院张梅教授团队在《Journal of Energy Storage》期刊发表名为“Polyanilin
石墨烯以其卓越的机械、电学和热学性能,成为材料科学焦点。化学气相沉积(CVD)法虽是主流制备技术,但传统金属基底(如铜、镍)存在转移损伤缺陷。玻璃纤维(GFF)因其轻质耐高温特性,成为直接生长石墨烯的理想基底,形成兼具功能性与结构强度的新型复合材料。然而,非催
聚间苯基间苯酰胺(Nomex)纸是一种新兴的用于LIG制造的纸张基材。其高热稳定性(高达220°C)使其能够承受激光烧蚀产生的热量,有助于生产高质量的LIG。与PET相比,它的吸湿性显著降低,在95%相对湿度下尺寸变化限制为1%,即使在潮湿环境中也能确保结构稳
随着国内手游和应用不断优化与升级,对新机性能要求越来越高,所以各大手机品牌重点发展高端机、旗舰机等。倾向于电竞方面的机型,甚至是自研电竞芯片、性能引擎、游戏引擎、AI游戏助手等核心技术,进一步提升游戏性能。而专业影像方面,同样推出自研影像芯片、影像算法、AI影
在越来越多家庭关注健康环保的今天,传统板材的功能早已难以满足现代家居的高标准需求。人们对室内空气质量、抗菌抗病毒性能的期待不断提升,而以技术革新著称的千年舟品牌,带来了一款真正意义上的高性能健康板材——千年舟石墨烯黑金板。这是行业首次将石墨烯材料成功应用于人造
石墨烯是一种具有优异电学和力学性能的热门纳米材料,其在声学领域中的纳米传感器应用已得到广泛研究。随着智能终端和人机交互的普及,由信息泄露引发的个人隐私与安全问题日益受到公众关注。数据加密是保护数据的有效手段,而纳米声学传感器带来的数据增长使得研究数据的加密效果
从柔软的乳胶床垫到贴合颈部的乳胶枕头,这些产品似乎为我们的睡眠与日常休息提供了理想的解决方案。然而,繁荣的市场背后却隐藏着令人忧心的问题——它是假的,甚至还致癌。
近日,电工研究所古宏伟研究团队联合澳大利亚昆士兰科技大学的研究人员,在智能可穿戴设备的柔性发电技术领域取得突破性进展,成功研发出一种超高效的新型柔性发电薄膜材料。这种材料通过特殊结构设计,其功率密度创造了硒化银基柔性热电器件所有已报道同类材料的最高值。相关研究
石墨烯,这种开创性的二维(2D)材料,因其卓越的特性在多个领域引起了广泛关注。然而,二维石墨烯片层倾向于重新堆叠或聚集,这会降低其性能和活性表面积。为克服这些局限性并拓展石墨烯的潜在应用,研究人员开发了具有多样化结构的三维(3D)石墨烯结构,包括3D石墨烯纤维
微波吸收材料在复杂电磁(EM)环境中急需应用。然而,将多种功能有效集成到单一材料中仍面临重大挑战。多孔结构工程策略为灵活调控其电磁特性注入了无限活力,可同时抵御气动加热并实现电磁隐身。受此启发,本文,浙江理工大学朱曜峰 教授、北京航空航天大学王广胜 教授等研究
被誉为“新材料之王”的石墨烯,自2004年被英国科学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫通过微机械剥离法“撕”出来并斩获诺贝尔物理学奖后,其惊人的物理特性——超高强度、优异导电导热性、超大比表面积和非凡的化学稳定性——就点燃了产业界的无限遐想。
电子设备用先进电子产品的快速发展,催生了对具有优异热导率的电磁干扰(EMI)屏蔽膜的迫切需求。然而,通过在聚合物框架内建立密集的电气连接网络来实现这些双重特性仍面临挑战。本文,天津工业大学Wen-Hao Geng、Hong-Zhang Geng等研究人员在《A
大型语言模型(LLMs)正在迅速逼近当代计算硬件的极限。例如,据估算,训练GPT-3大约消耗了1300兆瓦时(MWh)的电力,预测显示未来模型可能需要城市级(吉瓦级)的电力预算。这种需求促使人们探索超越传统冯·诺依曼架构的计算范式。
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