科研进展
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巴斯大学科学家开发出新型无电池乳酸传感器
论文中提到的 “石墨烯泡沫”,即化学传感器的基础技术 Gii-Sens,是由 Integrated Graphene 公司生产的一种电极。Gii-Sens 采用了 Gii™,这是一种纯净、多孔的三维碳纳米结构,成本低,避免了使用金等不可持续的贵金属。
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清华大学综述:石墨烯基热整流器
清华大学田禾课题组的综述聚焦于石墨烯基热整流器,涵盖了二维热传导和热整流的基本理论、关键模拟方法,以及先进的实验技术和测量方法。还总结了各种器件结构及其潜在应用。这篇综述为未来纳米尺度高效热整流器的设计、制造和应用提供了全面具体的指导。
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钙如何影响石墨烯的超导潜能
在碳化硅(SiC)基底上生长两层石墨烯,然后加入 Ca 原子,使 Ca 在石墨烯层之间发生插层,形成 C6CaC6。预计高密度 Ca 的插层可能会导致 C6CaC6 临界温度发生变化。特别是,在碳化硅和底部石墨烯层之间的界面上形成金属层的限制外延现象可能会由此产生。该层有可能极大地影响顶部石墨烯层的电子特性,例如导致范霍夫奇异性(VHS),从而提高 C6CaC6 的超导性。目前这种现象还没有得到足够的实验支持。
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转角石墨烯(2+2)中的量子振荡与“层”物态调控
近期,N07课题组的杨威特聘研究员和张广宇研究员指导袁亚龙、刘乐、朱峻冬等学生聚焦莫尔体系中“层”物态研究,对大转角双层-双层石墨烯体系的量子振荡进行了深入研究(图一所示)。
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程群峰教授团队 PNAS:通过金属离子桥接提升石墨烯薄膜的强度和韧性
程群峰教授团队利用金属离子桥接氧化石墨烯(GO)纳米片,通过优化金属配位键形式和交联密度,揭示了不同价态金属离子桥接的石墨烯薄膜力学性能与金属配位键结构之间的关系。研究发现二价金属离子与石墨烯纳米片边缘羧基形成四面体结构,键能较低,有利于提高石墨烯薄膜的韧性;而三价金属离子与石墨烯纳米片形成八面体结构,具有较高的键能,有利于提高石墨烯薄膜的拉伸强度。
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第477期泰山科技论坛——“有机功能材料绿色低碳发展论坛”成功举办
长春工业大学张龙教授以“石墨烯基纳米流体的减膜及光热效应”为主题,介绍了金属加工切削液应用背景、石墨烯基纳米流体切削液的制备及性能、石墨烯基纳米流体的光热转化性能等内容。
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IF:44.1! Rev. Mod. Phys. 座谈会:结构润滑二维材料界面中的滑动和钉扎
在本次研讨会中,扭曲石墨烯系统的模拟案例研究被用作原型主力工具,以演示和讨论二维材料界面滑动的概况。首先强调的是小不可通约性和大不可通约性之间经常被忽视的关键机械差异,还讨论了岛边界和弹性的作用,并在可能的情况下与石墨烯以外的系统的文献结果进行比较。
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我组2024届研究生顺利完成毕业论文答辩
答辩严格按照华侨大学研究生毕业论文答辩程序进行。参加答辩的研究生围绕自己的毕业论文,对其中的内容进行了汇报展示。根据汇报情况及论文水平,答辩委员会的各位老师对每位同学的工作给予了具体的评价,并提出了具体的意见。研究生虚心听取了各位老师提出的宝贵意见,并就老师提出的问题做了认真回答。
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石墨烯膜,最新Nature子刊!
本研究提出了一种电化学修复策略,在大面积石墨烯膜上掩盖了较大的非选择性孔隙,显著提高了离子-离子选择性。通过在石墨烯上电聚合沉积了10 nm厚的共轭微孔聚合物(CMP)层,利用这两种材料之间的强π-π相互作用。CMP层本身不具有选择性,但它有效地掩盖了石墨烯孔隙,导致了从零维孔隙中实现的Li+/Mg2+选择性达到300,并且Li+离子的渗透率高于已报道的材料。
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离子辐照为二维材料探测带来希望
伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校和杜伊斯堡-埃森大学的研究人员合作发现,用离子或带电原子辐照石墨烯时,射出的电子会提供有关石墨烯电子行为的信息。此外,伊利诺伊小组首次进行了涉及高温石墨烯的计算,杜伊斯堡-埃森小组通过辐照实验验证了预测结果。
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物理学院与苏州大学光电科学与工程学院开展学术交流活动
Joel Moser教授首先讲述了低维谐振器的基本概念及其在现代电子信号处理中的关键作用,如构建滤波器、混频器和振荡器等。为了更直观地解释复杂的科学原理,Joel Moser教授巧妙地用传统乐器鼓来类比石墨烯纳米机械谐振器,引导师生更深入地理解这一科学领域。Joel Moser教授还展示了他们在石墨烯非线性谐振器方面的最新研究成果,详细描述了这些介观振动系统如何展现出不同的相态,并解释了其团队如何通过连贯的驱动力来选择和控制这些相态,以及如何利用栅极电压来实现对这些相态的精准操控。此外,教授还介绍了他们在石墨烯纳米机械视频接收器方面的新工作,特别是如何在石墨烯谐振器的振动中编码数字调制的视频信号,并将这种编码从振动高效地传输到光场。报告结束后,与会师生纷纷就报告内容与Joel Moser教授进行热烈的交流和讨论,现场气氛活跃,极大地激发了同学们的科研兴趣。
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把石墨烯卷起来,“万能”的碳纳米管或改变未来
李清文介绍说,用CVD制备碳纳米管时,碳原子在催化剂表面吸附、扩散、溶解并达到饱和后析出形成碳纳米管。催化剂作为碳纳米管成核生长的位点,对于碳纳米管的直径、壁数、手性起着决定性作用。催化剂结构设计以及生长条件调控是实现碳纳米管可控生长的重要途径。
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与院士对话 台州市“科学咖啡馆”活动在我校举行
郭传杰院士的讲座以《化学:世界因你而恐惧还是精彩?》为题,以石墨烯的故事为引,指出石墨烯是碳的同素异形体,具有优异的光学、电学、力学特性,是已知强度最高的材料之一,同时还具有很好的韧性,它可以弯曲,在材料学、微纳加工、能源、生物医学和药物传递等方面都具有重要的应用前景,并进一步围绕化学与新材料、信息、能源、生命健康、环境等领域的应用与发展进行了深入浅出地讲解。黄国波教授作了“阻燃修饰功能化石墨烯改性ABS树脂研究”的报告,分享这一领域的项目背景、研究思路、阻燃修饰石墨烯制备及应用所取得的最新研究进展,展示了立足产业共性难题,面向经济主战场,从构思到成效,科研如何转化为实际应用,进而加速阻燃材料领域新质生产力发展的探索历程。
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苏州大学《Nanoscale》:综述!批量生产无转移石墨烯的最新进展
本综述首先提出了在绝缘基底上批量生产无转移石墨烯的现有挑战,包括制备时间长、样品量小、批次间均匀性差以及可扩展生产的设备不足。报告全面总结了解决这些问题的策略设计方面的最新进展。报告还进一步介绍了我们对生长路线和相关可扩展生产设备开发的见解,旨在促进无转移石墨烯的批量生产及其实际应用。
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东南大学《Carbon》:激光辅助丝网印刷石墨烯折叠反射阵列天线,用于毫米波应用
该毫米波石墨烯折叠反射阵列天线(FRA)采用在 RT5880 基板上丝网印刷石墨烯墨水的方法制造,然后用激光雕刻进行精确图案化。主反射器有 918 个贴片单元,极化栅的线宽和间距均为 100 微米。测量结果表明,该天线在 37.5 千兆赫时的峰值增益为 21.37 dBi。辐射模式显示,3 dB 波束宽度在 E 平面和 H 平面分别为 6° 和 4°,交叉极化超过 -18 dB。激光辅助丝网印刷方法为精密制造石墨烯通信器件提供了一种可行的策略。