随着柔性电子技术的发展,高性能柔性传感材料的开发成为研究热点。石墨烯气凝胶因其独特的导电网络结构、良好的机械柔韧性和可调控的多孔特性,不仅能作为导电基体,还可为功能纳米材料提供理想的负载平台。基于此,构建了银纳米粒子/石墨烯
2026年01月14日 更新液态金属(LM)具有优异的导热性、导电性、流动性、可变形性以及较大的体积相变潜热,在相变热管理领域中具有重要的应用前景。但是由于其较强腐蚀性并且与负载材料的相容性较差,容易发生泄漏并导致电子元件失效,从而限制了其应用。以Si
2026年01月14日 更新采用三维石墨烯海绵(3D-GO)对基于厌氧氨氧化的单级自养脱氮工艺(PN/A)进行强化,并结合功能菌活性、微观形貌及群落结构分析探讨其强化作用机制。结果显示,3D-GO的投加显著提升了系统的脱氮效率,其中氨氧化菌(AOB)与
2026年01月14日 更新以涤/棉(T/C)混纺织物为基材,石墨烯(Gr)、氧化石墨烯(GO)和还原氧化石墨烯(RGO)为导电填料,采用多次浸渍-烘干工艺分别制备了石墨烯-涤/棉复合织物(T/C-Gr)、氧化石墨烯-涤/棉复合织物(T/C-GO)及还
2026年01月13日 更新高温气冷堆石墨孔隙内14N的活化及粉尘磨损等现象,使得14C在一回路中的产生与释放分析面临挑战。为了提高14C活化源项分析精度,本文基于石墨孔隙动态变化模型,研究了孔隙打开速率对14N活化及孔隙表面14C腐蚀的影响。此外,以
2026年01月13日 更新菜籽饼作为油脂加工的废弃物,由于抗营养因子多,适口性差,所以饲料利用价值不高,为实现菜籽饼资源的高值化利用,同时兼具环境与经济效益。本文以菜籽饼为原料提取粗纤维素,并通过双氧水和TEMPO氧化法制备纳米纤维素,采用凝胶-溶胶
2026年01月13日 更新非局部连续介质理论能充分考虑材料尺寸效应及微观结构对宏观力学性质的影响,是一种解决宏微观关联问题的新途径,但由于其本构关系中嵌入了长程相互作用积分项,控制方程呈现高阶偏积分-微分方程组特征,显著提升了计算复杂度。为此,本文基
2026年01月13日 更新二维拓扑材料因其无耗散的边界态成为低功耗电子器件的理想候选材料. 作为典型的二维体系,理论预言石墨烯在自旋-轨道耦合相互作用下存在量子自旋霍尔效应,但其能隙仅为微电子伏量级,这严重制约了其在实际器件中的应用. 本文基于第一性
2026年01月13日 更新研究探索了一种新的制备石墨烯/Si/SiOx(G/Si/SiOx)纳米复合材料的策略。采用改进的Hummers法制备氧化石墨烯(GO)悬浮液;通过原位溶胶-凝胶法,以三乙氧基硅烷为硅源,在酸性条件下与GO反应制备HSQ/GO
2026年01月13日 更新物联网、智能医疗和可穿戴电子设备的迅猛发展,对高性能柔性储能器件提出了日益迫切的要求。超级电容器(SC)因其高功率密度和长循环寿命成为理想选择,然而,传统电极材料在柔性条件下常面临比电容有限、机械柔韧性不足以及长期循环稳定性
2026年01月13日 更新