科研进展
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Infomat:合理设计石墨烯沟道,用于电子舌的实时钠离子检测
该器件与微流体沟道相结合,控制溶液的注入和提取,实现动态开关功能。与其他10种分子/离子相比,该器件具有高度选择性,高灵敏度的Na+检测性能。该器件具有动态开关功能,并且具有至少220天的长寿命。此外,通过主成分分析图可以很好地鉴别出含Na+的真实饮料。这些特点提供了在不久的将来上升到电子舌平台的可能性。
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利用石墨烯的突破性方法解开困惑人类40年的过冷水的奥秘
他们将一层石墨烯冷却至 101 K(约-172°C),并沉积了一层非晶冰薄膜。然后,他们用微秒激光脉冲局部熔化薄膜,在“无人区”获取水,并用强烈的高亮度电子脉冲捕捉衍射图案。研究人员发现,当水从室温冷却到低温时,其结构会平稳演变。在略低于 200 K(约 -73°C)的温度下,水的结构开始看起来像无定形冰——一种水分子处于无序状态的冰——不像我们通常熟悉的整齐的结晶冰。
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Nano Res.[器件]│苏州科技大学李阳课题组:“无”中生“有”——有机离子盐夹心层助力氧化石墨烯忆阻器实现人工突触
传统单组份GO忆阻器通常是离子迁移型忆阻器,一般采用活性金属(如银和铜)作为电极。尽管在器件运行过程中活性金属离子的迁移可以模拟钙离子在神经元中的扩散,但活性金属离子经常表现出高随机性、扩散性和低热力学稳定性,从而形成导电细丝的不可控形成和过度生长,大幅抑制器件的稳定性和可靠性。
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激光诱导单层石墨烯纳米加工
展望未来,该团队的目标是建立一种使用激光的清洁技术,并对如何进行原子缺陷形成进行详细研究。进一步的突破将对从量子材料研究到生物传感器开发的领域产生重大影响。
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【石墨回收】:构建锂离子电池废石墨负极再生石墨烯气凝胶的物理化学协同效应实现对废水中铅的高效吸附—Ying Zheng
通过对石墨烯本身多孔结构的物理吸附,结合特殊官能团的化学吸附,协同作用可实现对废水中铅的高效吸附,最高可达152.70 mg/g。含铅废水的最佳吸附条件为:初始浓度为50 mg/L,在30℃下用50 mg气体吸附1h,吸附过程符合Langmuir等温吸附模型,吸附动力学符合准二级动力学方程,吸附活化能为47.29kJ/mol,表明吸附受化学反应控制。
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北大张锦院士NC:碳纳米管助力坚固而坚韧的芳纶纤维
短胺化单壁碳纳米管通过影响单壁碳纳米管周围杂环芳纶链的结构来提高结晶度和取向度,原位聚合增加了单壁碳纳米管之间的界面相互作用,促进应力传递,抑制应变局部化。这两种作用是强度和韧性同时提高的原因。
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HydroGraph的石墨烯在Li-O2电池研究中优于领先的正极催化剂
锂氧电池已成为最有前途的储能解决方案之一,但全球采用在实现高效电催化方面受到阻碍,这会影响电池的性能。使用HydroGraph的专利高纯度分形石墨烯,电池科学家克服了性能挑战,与现有电池相比,能够以更低的成本获得性能更好的电池。
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北大/北京石墨烯研究院刘忠范、张艳锋和北大杨槐Nano Lett.:基于石墨烯/胆甾相液晶的电驱动型热致变色调光器件的构筑及应用
该研究分别采用石墨烯/玻璃复合材料和温度响应型小分子ChLC作为透明加热板/中性光衰减材料和滤光材料,构筑了一种全新的电驱动型热致变色动态调光器件。
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研究人员使用石墨烯来设计可变形的纳米级电子设备
该团队解释说,石墨和六方氮化硼(hBN)等范德华(vdW)材料的界面由于其原子级平坦表面和弱vdW键合而表现出低摩擦滑动。他们证明,微加工黄金也可以在 hBN上以低摩擦力滑动。这使得在环境条件下和原位测量低温恒温器中任意重新定位设备特征成为可能。
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极端制造 | 二维材料力学的最新进展
虽然从材料的组成成分上来说,原子级厚度的二维材料与宏观的块体材料完全一致,但是它们在物理、化学性质上却表现出极大的不同,这些差异使得人们对于二维材料力学性质的表征与计算需要发展新的方法,总结新的规律,从而指导其在半导体器件、储能器件、压电与光电器件等领域的应用。
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北京石墨烯研究院&北京大学纳米化学研究中心2023届博士研究生毕业答辩会暨博士后出站考核答辩会成功举办
11名博士分别就“基于衬底工程的石墨烯薄膜生长方法研究” “石墨烯玻璃纤维的可控制备与电磁性能研究” “石墨烯复合纤维材料的CVD制备方法与性质研究” “基于限域传质过程的石墨烯薄膜批量生长方法” “晶圆级单晶石墨烯的可控制备方法研究” “扭转双层石墨烯及其范德华异质结的拉曼光谱研究” “高密度单壁碳纳米管水平阵列晶圆的制备及高通量表征” “高品质碳纳米管的结构可控放量生长方法研究” “石墨双炔的控制制备与应用研究” “二维硒氧化铋及其单晶氧化物的可控转化与器件探索” “二维Bi2O2Se半导体的分子束外延生长与界面物性调控研究”等题目做了精彩的毕业论文答辩报告。
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CA2DM@NUS和CBMM开发具有前所未有的30年生命周期的先进铌石墨烯电池
这些电池正在新的CBMM-CA2DM先进电池实验室进行测试,该实验室由新加坡国立大学和CBMM于今天启动,并在新加坡国家研究基金会的支持下,在三年内共同投资380万美元(500万新元)建立。
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用于未来电信的石墨烯超快可调太赫兹到可见光转换
作者将石墨烯中的光频转换归因于太赫兹引起的热辐射机制:电荷载流子从入射太赫兹场吸收电磁能;被吸收的能量在材料中迅速分布,导致载流子加热;最后,由于黑体辐射,这导致可见光谱中的光子发射。
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湖南大学陈卓课题组Chem. Biomed. Imaging综述 | 磁性烯碳纳米囊的制造、分类和诊疗应用
本综述回顾了一系列MGNs的合成与应用(图1),介绍了现有的MGNs的合成方法,并为设计与合成MGNs提供了建议。文章重点介绍了MGNs在生物医学应用研究中的最新进展,例如多模态成像、磁导航、成像引导治疗和协同治疗等。最后讨论了MGNs的一些未来方向,这些方向可以在生物医学领域产生潜在影响。
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NSR:缺陷促进高导电石墨烯薄膜的石墨化
当使用氧化石墨烯、还原氧化石墨烯和原始石墨烯等石墨烯材料作为前驱体时,即使在 3000 °C 下进行长期石墨化,也只能生成晶粒尺寸小、结构紊乱丰富的石墨烯薄膜,这限制了它们的导电性。