女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

一種超彈的石墨烯“超凝膠”

倩倩 ? 來源:X-MOL資訊 ? 作者:X-MOL資訊 ? 2022-08-17 10:41 ? 次閱讀

雕刻技術是人類智慧的瑰寶,無論是隨處可見的木頭、石材和獸骨,還是稀有的金屬與玉石,經過人類的雕琢就可以成為實用的工具或者價值不菲的藝術品。作為新興的烯碳材料,石墨烯氣凝膠具有超高的比表面積以及優異的力學與導電導熱性質,但現有的加工手段限制了其進一步的應用。如果可以將雕刻技術應用于石墨烯氣凝膠,將賦予石墨烯更多的功能性與價值。然而,石墨烯氣凝膠自身較弱與軟的性質限制了傳統雕刻方法的使用,同時,傳統雕刻與其他塑形方法的精度也無法滿足微納加工的尺寸需求。另一方面,石墨烯氣凝膠自身的微觀結構決定著其本征的力學性能,過于薄與弱的石墨烯壁無法承載石墨烯氣凝膠在變形過程中的應力需求,很容易出現微觀屈曲并伴隨永久形變,最終導致形狀無法恢復。

3cdb5484-1dd5-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg

圖1.(a)傳統木雕生產的生活用品以及藝術品,(b)快速激光加工成型石墨烯氣凝膠過程,(c)激光雕刻石墨烯氣凝膠牡丹花樣品,(d)激光雕刻石墨烯氣凝膠可重復組裝的鷹樣品。

近日,清華大學的曲良體教授團隊與福州大學吳明懋副教授等合作,通過快速激光雕刻與微觀剛度增強的方法,制備了一種超彈的石墨烯“超凝膠”(GmA)。微觀剛度增強采用一維納米纖維與二維石墨烯壁互鎖的結構,構造出了一種連續可靠的長程穩定結構,這也是自然界中最有效的增強增韌方式,由此構造的GmA在經歷1000次50%的壓縮應變后,應力保持率可以維持在95%,原始形狀也沒有任何改變,其耐壓縮能力遠超原始的石墨烯氣凝膠(PGA)與大部分的碳氣凝膠。通過密度泛函計算與分子動力學模擬,其微觀剛度增強的機制也被詳細的證明,一維納米纖維與二維石墨烯壁互鎖的結構可以有效增強石墨烯壁的彎曲剛度,因此,在形變過程中,GmA的石墨烯壁更易于發生整體的形變,有利于能量的均勻耗散,而PGA的石墨烯壁較弱,很容易發生微觀屈曲,導致永久形變的發生。

3ceecc8a-1dd5-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg

圖2.(a)GmA制備流程,(b)經過壓縮后的GmA的應力與應變保持率與文獻對比圖,(c)理論模擬與實驗結果經過歸一化后壓縮的相對應變能與應變關系圖,(d)石墨烯骨架彎曲剛度與納米纖維初始密度的關系圖。

基于GmA優異的力學性能,通過激光雕刻可以快速加工出具有豐富功能性的GmA,例如,激光可以輕易地對GmA塑形,形成蛇形、品字形、螺旋形的GmA結構,賦予GmA可拉伸性。除此之外,激光可以將GmA雕刻成不同的中空結構,并不斷減少其比重,甚至可以減少到0.1 mg cm?3,在這種情況下,GmA僅通過靜電力就可以克服自身重力,同時還具有優秀的耐壓縮能力。經過力學結構的設計,激光亦可以賦予GmA不同的泊松比(?0.95 《 v 《 1.64),其范圍超越了過去文獻報道的不同方法。

3d00b7ba-1dd5-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg

圖3.(a)激光雕刻的GmA不同中空結構與比重,(b)通過靜電力吸附在打印紙上的超輕GmA,(c)超輕GmA經過50次80%應變的壓縮循環照片,(d)不同泊松比的GmA在壓縮過程中的快照,(e)不同泊松比的GmA的有限元分析圖,(f)不同泊松比的GmA在壓縮過程中的應變與泊松比關系圖。

這一成果有效地構建了微觀結構增強的石墨烯氣凝膠,并利用激光快速雕刻的方式形成了功能性豐富的GmA,為烯碳材料的進一步應用提供了理論指導與技術基礎,該文章近期發表在Nature Communications 上。

Superelastic graphene aerogel-based metamaterials

Mingmao Wu, Hongya Geng, Yajie Hu, Hongyun Ma, Ce Yang, Hongwu Chen, Yeye Wen, Huhu Cheng, Chun Li, Feng Liu, Lan Jiang, Liangti Qu

Nat. Commun., 2022, 13, 4561, DOI: 10.1038/s41467-022-32200-8

審核編輯 :李倩

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 激光
    +關注

    關注

    20

    文章

    3425

    瀏覽量

    65813
  • 納米
    +關注

    關注

    2

    文章

    707

    瀏覽量

    38015
  • 石墨烯
    +關注

    關注

    54

    文章

    1593

    瀏覽量

    81001

原文標題:【材料】激光雕刻超彈石墨烯“超凝膠”

文章出處:【微信號:深圳市賽姆烯金科技有限公司,微信公眾號:深圳市賽姆烯金科技有限公司】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    VirtualLab Fusion應用:透鏡的設計與分析

    摘要 透鏡是一種透射光學裝置,通過改變光的相位使光聚焦或散焦。與傳統透鏡不同,透鏡的優點是能夠在非常薄的層中實現所需的相位變化,使用的結構尺寸在波長量級及以下,而不需要復雜和體積龐大的透鏡組
    發表于 03-04 10:05

    EastWave應用:光場與石墨和特異介質相互作用的研究

    圖 1-1模型示意圖 本案例使用“自動計算透反率模式”研究石墨和特異介質的相互作用,分析透反率在有無石墨存在情況下的變化。光源處于近紅外波段。 模型為周期結構,圖中只顯示了該結構
    發表于 02-21 08:42

    文速覽石墨的奧秘

    體系中分別發現了整數量子霍爾效應及常溫條件下的量子霍爾效應(2009),而獲得2010年度諾貝爾物理學獎。 ? 1 ? 一種未來革命性的材料 石墨是碳的同素異形體,碳原子以sp2雜
    的頭像 發表于 02-18 14:11 ?504次閱讀
    <b class='flag-5'>一</b>文速覽<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>的奧秘

    增強石墨基器件穩定性的方案

    最近發表在《Small》雜志上的項研究探討了一種提高跨膜納米流體設備中石墨膜穩定性的新方法。研究人員使用一種基于芘的涂層來加強
    的頭像 發表于 02-14 10:56 ?291次閱讀

    3D石墨泡沫與水凝膠集成,打造本質可拉伸運動傳感器

    Integrated Hydrogel”的論文,研究提出結合彈性模量為35kPa的柔性水凝膠和彈性模量為33kPa的柔性三維石墨泡沫,開發了一種可拉伸
    的頭像 發表于 02-11 13:40 ?5591次閱讀
    3D<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>泡沫與水<b class='flag-5'>凝膠</b>集成,打造本質可拉伸運動傳感器

    浙大高超團隊:新型石墨凝膠硬、、性能翻番

    輕質多孔材料(LCMs)因具有高孔隙率和高剛度重量比,在結構工程、能量吸收、隔熱和其他功能領域有著廣泛的應用。高剛性是工程性能的關鍵前提,而彈性可恢復性則關乎結構的可靠性和長期耐久性。然而,在LCMs中,這些特性通常是相互排斥的,主要是因為LCMs材料的效率和單元壁厚度之間存在很強的相關性。在高剛度單體中,較厚的壁由于內部張力誘導的變形急劇增加而易于破裂,尤其在脆性組件中。因此,傳統的高強度整體式結構在超負荷變形下
    的頭像 發表于 02-07 11:38 ?567次閱讀
    浙大高超團隊:新型<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>氣<b class='flag-5'>凝膠</b>,<b class='flag-5'>超</b>硬、<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>彈</b>、性能翻番

    魔角石墨流剛度首次測得

    美國麻省理工學院和哈佛大學的物理學家首次在“魔角”石墨中直接測量了流剛度。流剛度是衡量材料超導性的個關鍵指標。這是科學家首次在二維材
    的頭像 發表于 02-07 11:14 ?321次閱讀
    魔角<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>,<b class='flag-5'>超</b>流剛度首次測得

    文解析中國石墨的現狀及未來

    ,中國在工商部門注冊營業范圍包括石墨相關業務的企業已達到1.68萬家。全國已成立石墨產業園29個,石墨
    的頭像 發表于 01-28 15:20 ?897次閱讀

    石墨的分類

    石墨一種由碳原子以sp2雜化軌道構成的二維納米材料,具有獨特的六角蜂窩狀晶格結構。根據不同的分類標準,石墨可以分為多種類型: 按層數分
    的頭像 發表于 01-14 14:37 ?1225次閱讀

    ?石墨的基本特性?,制備方法?和應用領域

    ?石墨技術是一種基于石墨這種新型材料的技術,石墨
    的頭像 發表于 01-14 11:02 ?735次閱讀

    石墨發熱油墨為汽車后視鏡帶來智能電加熱保護

    Haydale石墨發熱油墨采用了先進的石墨納米材料,這是一種極為強大的導電材料。通過將石墨
    發表于 11-15 15:55

    現代氣體預熱系統升級:Haydale石墨導熱油墨的創新應用解決方案

    Haydale石墨導熱油墨便是為了解決這些問題而研發的一種新型導熱材料。其采用石墨作為導熱材料,可以采用預制造的方式形成
    的頭像 發表于 10-12 09:56 ?596次閱讀
    現代氣體預熱系統升級:Haydale<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>導熱油墨的創新應用解決方案

    石墨和白石墨(氮化硼)的作用區別

    石墨石墨一種由碳原子以sp2雜化軌道組成六角型呈蜂巢晶格的二維碳納米材料。這種獨特的結構賦予了
    的頭像 發表于 10-06 08:01 ?1001次閱讀
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>和白<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>(氮化硼)的作用區別

    什么是石墨和白石墨

    石墨石墨一種由碳原子以sp2雜化軌道組成六角型呈蜂巢晶格的二維碳納米材料。這種獨特的結構賦予了
    的頭像 發表于 09-30 08:02 ?818次閱讀
    什么是<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>和白<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>?

    透鏡的設計與分析

    **摘要 ** 透鏡是一種透射光學裝置,通過改變光的相位使光聚焦或散焦。與傳統透鏡不同,透鏡的優點是能夠在非常薄的層中實現所需的相位變化,使用的結構尺寸在波長量級及以下,而不需要復雜和體積龐大
    發表于 08-06 13:48