科研进展
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[NCM综述] 大连理工大学王旭珍教授/北京化工大学邱介山教授:碳基光热材料用于同时产生蒸汽和发电
在阐述 SIVG 的基本原理和关键评价指标的基础上,重点评述了包括氧化石墨烯、碳纳米管、碳点和炭化生物质材料在内的各种 CPTMs 的光热转换和 SIVG 性能,并对水电联产的研究现状进行了分析,提出了应对挑战的策略,旨在为用于同时产生蒸汽和发电的多功能碳基光热材料的发展提供一些指导。
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【NCM封面文章】太原理工大学王永祯/张妍兰团队:具有异质界面的三维多孔NiCo2(CO3)3/石墨烯气凝胶用于高效微波吸收
采用简单的水热法在还原的氧化石墨烯表面原位生长NiCo2(CO3)3来制备轻质的三维多孔气凝胶材料。三维多孔气凝胶的独特成分与结构既改善了NiCo2(CO3)3颗粒的团聚问题,又提高了单一成分的阻抗匹配性能。通过调控气凝胶复合材料的成分与结构来调控气凝胶的界面、极化位点和电导率等参数,从而达到最大反射损耗 −58.5 dB与有效吸收带宽 6.5 GHz。
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Rare Metals 华东理工大学陈庐阳:三维氮掺杂石墨烯上合成蜂窝状MoCo合金电催化剂应用于高效析氢反应
研发高效的电催化剂可以显著降低电解水的能耗和提高转化效率。本项工作以MoCo双金属氢氧化物作为前驱体,在三维(3D)氮掺杂多孔石墨烯衬底上合成了蜂窝状多孔MoCo合金(Mo0.3Co0.7@NPG)。
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物理化学学报 | 北京大学张锦院士团队:亚微米尺寸、高结晶度石墨烯增强间位芳纶纤维力学性能
团队设计了一次超声和二次剪切分散的多级分散方法,保证了石墨烯粉体的单片分散和石墨烯/芳纶聚合液的可纺性。实验结果表明此种高结晶度、亚微米尺寸的石墨烯可以有效改善芳纶纤维内部的缺陷,实现整体结构优化。此外,石墨烯的加入同样可以改善芳纶纤维的断裂行为,有效抑制了芳纶纤维断裂时的劈裂。
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文献速递|高雄科技大学董正釱教授SPT:促进布洛芬在水溶液中的降解:Mn/ZIF-67和改性氧化石墨烯在PMS活化中的协同作用
为了在 IBP 降解过程中引发 PMS,研究人员以 2-甲基咪唑为配体,氧化石墨烯为支撑基底,合成了钴锰双金属 MOF。研究考察了这些复合材料的理化特性和各种反应参数,如催化剂、PMS 和 IBP 的用量,以及 pH 值、温度、离子、天然有机物、水基质和一系列抗生素。此外,该研究还评估了反应机理、可重复使用性和降解途径。
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钟地长/鲁统部Angew:石墨烯共价锚定COFs光催化CO2还原为甲酸盐或CO
在本研究中,作者将COF-366-Co共价锚定在氧化石墨烯(GO)表面,制备了一种稳定的COF-366-Co复合材料(GO-COF-366-Co),用于光催化CO2还原。
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墨睿科技在石墨烯传感器领域的新动态!
墨睿科技创始人蔡金明博士带领研发团队成功地将氧化石墨烯(GO)与丝素蛋白(SF)结合,创新性地制备出一种兼具柔性压力传感和高效油水分离的双功能石墨烯气凝胶(GSA)。
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超快激光器绘制石墨烯中电子“弹道”轨迹图,对下一代电子设备的影响
“通过这种策略,我们能够将电子引导到一个石墨烯层,同时将它们的‘座位’保留在另一个石墨烯层中,”斯科特说。 “用总厚度仅为 1.5 纳米的两层分子将它们分开,迫使电子保持移动约 50 万亿分之一秒,对于研究人员来说足够长了,因为配备了快至 0.1 万亿分之一秒的激光,研究它们如何移动。”
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“Go to Go 2023”第七届氧化石墨烯论坛 在太原顺利召开
与会专家共同聚焦国家战略,研讨前沿氧化石墨烯材料的发展,对氧化石墨烯领域面临的机遇、挑战以及未来发展道路进行了充分的交流和讨论。论坛同期确认“Go to GO”第八届氧化石墨烯论坛将在大连举行,由中国科学院大连化学物理研究所吴忠帅研究员接过接力棒。不负殷切期待,担当青春使命,感谢所有为会议付出的志愿者。
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飞秒激光高效制备三维石墨烯,上海光机所研究新突破
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。
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江苏大学许晖教授“Adv. Energy Mater.”氮掺杂石墨烯负载铁原子电化学还原CO2
本研究已经证明了分散在氮掺杂石墨烯上的低含量原子Fe,用于在0.1 m KHCO3中将CO2高效还原为CO的活性。详细的结构表征,包括HRTEM,HAADF-STEM,和EDS揭示了氮掺杂的石墨烯衬底上的Fe原子的均匀分散。

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多层石墨烯/真空/α-MoO₃/真空异质结构间近场辐射传热的激元耦合
该工作研究表明,当真空间隙较小时(d0< 50 nm),在石墨烯/α-MoO3 周期性异质结构中加入真空层会抑制近场辐射换热,而当真空间隙较大时,真空层则会增强近场辐射换热。上述现象可以归因于表面等离激元和双曲声子激元的耦合情况不同。此外,进一步分析和讨论了石墨烯化学势、真空层厚度和 α-MoO3 层厚度对耦合激元以及近场辐射换热作用和影响规律。
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研究前沿:浙江大学顾臻/徐凯臣Nature Electronics | 激光诱导石墨烯
低温气氛增强了有缺陷的多孔石墨烯和水凝胶内的结晶水之间的界面结合。利用水凝胶作为能量耗散界面和平面外电路径,可以在激光诱导石墨烯LIG中,诱导连续偏转的裂纹,增强了固有拉伸性的五倍以上。该项方法,有望创建用于皮肤监测的多功能可穿戴传感器和用于体内检测的心脏贴片。
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Rare Metals 江苏师范大学王庆红:垂直生长于石墨烯上的富缺陷结构MoS2纳米片用于高效钠存储
1.垂直生长的MoS2纳米片缩短了Na+的传输路径;2.富缺陷结构提供更多活性位点,有助于Na+的存储。
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北京大学马仁敏教授团队 Nature:基于扭曲光子石墨烯晶格中的光学平带的Moiré纳米激光器阵列
该研究提出并展示了基于扭曲光子石墨烯晶格中的光学平带的Moiré纳米激光器阵列,其中实现了从单个纳米腔到可重构纳米腔阵列的相干纳米化。