中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)成立于1964年5月,是我国建立最早、规模最大的激光科学技术专业研究所。发展至今,已形成以探索现代光学重大基础及应用基础前沿、发展大型激光工程技术并开拓激光与光电子高技术应用为重点的综合性研究所。研究...
中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)是我国建立最早、规模最大的激光专业研究所,成立于1964年,现已发展成为以探索现代光学重大基础及应用基础前沿研究、发展大型激光工程技术并开拓激光与光电子高技术应用为重点的综合性研究所。重...
上海光机所国际合作工作始终围绕上海光机所的主责主业,以服务重大任务和国家需求为牵引,强化目标导向,注重内外集成协同,加强重大国际合作任务的谋划。坚持“战略布局,需求牵引,技术引领,合作共赢”的原则,基于科技部授予的国家国际科技合作基地及本单位学科技术优势,围绕“一带一路”国家倡议,深化拓展与发达国家实质性合作,夯实海外机构建设,积极培育和发起国际大科学计划,加强国际组织任职推荐,组织相关国际会议等,汇聚各类国际人才,建立以“平台-人才-项目-组织”合作模式,融入全球创新合作网络,助力上海光机所成为国际一流科研机构。上海光机所国际合作一直得到所领导的高度重视,历届所长亲自主管国际合作。1972年,上海光机所接待诺贝尔奖的美籍华裔科学家杨振宁,标志着我所第一次对外开放。2007年,被科技部首批授予“科技部国际科技合作基地”。2016年,科技部首次对全国2006-2008年间认定的113家国际合作基地进行了评估,上海光机所获评“优秀”。2021年,科技部首次对全国719家国际合作基地进行了评估,上海光机所持续获评“ 优秀”。王岐山副主席到上海光机所视察时,对上海光机所近几年取得的系列科技成果,以及重大国际合作项目“中以高功...
作为我国建立最早、规模最大的激光科学技术专业研究所,和首批上海市科普教育基地之一,中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)在致力于科技创新的同时,十分重视科普工作。多年来,上海光机所借助科研院所强大的科普资源优势,围绕光学与激光科学技术,积极开展公众开放日、科普讲座、科技课堂、科普作品创...
超强激光科学卓越创新简报
(第四百五十二期)
2023年12月11日
上海光机所在飞秒激光制备多孔石墨烯及其应用方面取得进展
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光元件技术与工程部吴卫平研究员团队采用飞秒激光结合模板法,构筑了内部孔隙精准可控且独立支撑的多孔石墨烯薄膜,在自支撑多孔碳薄膜表面构筑三维阵列化石墨烯微结构,实现了光谱理想吸收、光热高效转换和热质输运有效调控等特性,相关研究成果“Freestanding Ultrathin Precisely Structured Hierarchical Porous Carbon Blackbody Film for Efficient Solar Interfacial Evaporation”发表在Solar RRL上,并入选期刊正封面。
太阳能驱动的界面蒸发为低碳能源利用、海水淡化和矿物提炼等提供了新的策略,可以实现低密度太阳能的高效、可持续获取和利用。微观结构和表/界面设计是实现光热转换、物质传导和热管理之间平衡的重要途径,但也是限制光热界面蒸发效率的重要因素。
研究人员采用模板法,制备了具有可调谐纳米孔的自支撑介孔碳薄膜,并将其用作太阳能光热蒸发的黑体吸收层。通过SEM-FIB(Scanning Electron Microscope-Focused Ion Beam)三维重构和X射线叠层相干衍射成像(X-ray ptychography imaging)技术,系统研究了孔隙结构对界面蒸发的影响规律。研究发现,平均孔径约为 300 nm 的分级多孔碳膜(厚度50 μm)表现出优异的光热蒸发性能,蒸发速率可达到1.96 kg m−2 h−1。为了进一步提升光学吸收及转换和热质输运调控能力,研究小组通过飞秒激光直写方式在碳薄膜表面构建了具备强疏水特性的石墨烯阵列。其中,紫外-可见光区域的光吸收达到99%以上,而近红外区域也实现了97%左右的吸收特性,光热蒸发速率进一步提高11%,达到2.12 kg m−2 h−1,实现了薄平面结构光热蒸发器件的优异性能。
该研究表明,短脉冲激光可用于高效制备三维石墨烯,并实现了内部微结构和表面化学特性对微观层面的光热转换、热质输运等限域调控规律。此外,基于激光制备多孔石墨烯的微观可控和优异的热学特性,有望拓展其在包括航空航天领域在内的热管理等方面的应用需求。
相关工作得到了国家重点研发计划、中国科学院特别研究助理资助等项目的支持。
图1 (a) 高效太阳光热界面蒸发的多孔石墨烯碳质膜示意图。(b) 光热界面蒸发器件结构及蒸发过程示意图。(c)柔性多孔石墨烯碳质薄膜及飞秒激光加工区域的大面积(100 cm2)实物照片。(d) 飞秒激光加工后,多孔石墨烯碳质薄膜表面形成的典型 “沟壑”特征的石墨烯形貌。
图2 论文入选《Solar RRL》杂志封面
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