石墨烯分散的目的是为了实现互不相溶相的分散,必须强力粉碎并混合其粒子,这意味着新表面的形成必须克服表面张力的阻力来实现。随着技术的不断发展,团聚问题已成为石墨烯继续发展的瓶颈,因此提高石墨烯分散性已经成为提高产品(材料)质量、性能和工艺效率不可或缺的技术方法、/span>
日本熊本大学与东京工业大学的联合研究小组发明了一种“分子容器法”,利用胶束型胶囊使难溶性纳米石墨烯分子溶于水,并在基板上制作了高度定向的组织化薄膜、br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei", PingFangSC-Regular, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, "Hiragino Sans GB", "Heiti SC", "WenQuanYi Micro Hei", sans-serif; font-size: 14px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"/>
纳米石墨烯是近年来热门的有机半导体和分子器件材料,但纳米石墨烯不溶于任何溶剂,科学家还未充分理解其基础特性。此次开发的方法把同时具备亲水性和疎水性两种分子结构的胶束型胶囊作为分子容器使用,利用分子间的相互作用将不溶性分子送入胶囊内,然后将不溶性分子运送到基板上,使其在基板上进行高度定向的有序排列,由此形成分子膜。“分子容器法”还可应用于更大结构的分子群、br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei", PingFangSC-Regular, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, "Hiragino Sans GB", "Heiti SC", "WenQuanYi Micro Hei", sans-serif; font-size: 14px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"/>
如果说研究成果是专家们献给世界的一颗颗“珍珠”,那么实验则是对“珍珠”的采集、打磨。实际生产数据才是最有说服力的说明、/span>
586


- 为什么近期LDH的电催化应用频登顶刊>/a>
- 纳米材料与类器官:从相互作用到个性化医疗的突砳/a>
- AFM、AHM等顶刊报道黑磷的最新研究进屔/a>
- 为什么中药碳点的研究进展值得关注>/a>
- 高纯拟薄水铝石:开启材料科学新纪元的璀璨明珟/a>
- 我司首席科学家程金生博士获得荷兰国际学术机构颁发的评审专家证?/a>
- 为什么近期MOF材料的研究进展值得关注>/a>
- 致密化压力对石榴石固态锂电池成型和性能的影哌/a>
- 苏州碳丰科技首席科学家程金生老师以本公司名义在国际上发表关于石墨烯纤维的论文《石墨烯纤维纳米复合材料的合成及氨基酸检测的分析应用》:
- 介可视·散装物料库存管理雷达全景扫描系统在料仓、堆场中的应?/a>
- 磷酸化修饰鬼臼果多糖的制备及生物活?/a>
- DSR论文解读:Advanced Science News 报道中科院长春应化所新型非铂催化材料研究成果
- High-throughput preparation, scale up and solidification of andrographolide nanosuspension using hummer acoustic resonance technology(纳米混悬剂制备的前瞻性技 - 蜂鸟声共振)
- 扫描电镜优秀论文赏析|飞纳台式扫描电镜电极材料上的应?/a>
- 扫描电镜论文赏析-干旱影响杨树叶片及次生木质部发育的分子机刵/a>
- 压实度与密实度的区别
