科研进展
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【电解质】JACS:铈电解质的 EELS 研究揭示了石墨烯液体电池中显著的溶质浓度效应
石墨烯液体电池透射电子显微镜是一种强大的技术,可以在原子分辨率下可视化纳米级动力学和转换。然而,已知液体电池中的溶液会受到辐射分解的影响,而石墨烯液体电池的随机形成引发了关于单个口袋中溶液化学的问题。
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研究揭示层间拖拽输运中的量子干涉效应
中国科学技术大学教授曾长淦、副研究员李林研究团队与北京大学教授冯济课题组合作,通过构筑氮化硼绝缘层间隔的多种石墨烯基电双层结构,首次揭示了在层间拖拽这一复杂的多粒子输运过程中存在显著的量子干涉效应。
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纳米波纹石墨烯可被用作强大的催化剂
发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上的研究表明,表面有纳米级波纹的石墨烯可以加速氢气的分裂,就像最好的金属基催化剂一样。这种意想不到的效果可能存在于所有二维材料中,这些材料本身都是不平坦的。
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Nano Res. Energy | 苏州大学孙靖宇教授:优化石墨烯材料助力构建高性能锂硫电池!
在本文中,作者从缺陷工程、尺寸调控和异质结构调制三个方面的材料设计路线进行总结,通过选择合理优化的工程调控手段,以制备性能完善的石墨烯。进一步总结了将制备的多功能石墨烯材料用于高性能电催化剂以实现高容量、长循环锂硫电池的应用,并在此基础上系统分析了石墨烯在锂硫电池应用中扮演的角色和仍需解决的问题。这篇综述将为石墨烯材料的设计提供借鉴,有助于促进锂硫化学的发展,同时促进石墨烯材料的实际应用进程。
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青岛大学魏刚团队: 纳米肽石墨烯复合气凝胶实现对污染物可持续吸附
近日,青岛大学魏刚教授团队提出了一种新型肽分子的设计,考察了 KIIIIKYWYAF 序列多肽在三氟乙酸/三氟乙醇体系中的自组装情况,并成功孵育了一定长度的短肽纳米纤维 (PNF)。然后将自组装的肽纳米纤维与氧化石墨烯 (GO) 结合并与聚乙烯醇 (PVA) 杂交获得的气凝胶浸泡在模拟体液 (SBF) 中介导 HA 纳米晶体的仿生生长。
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港城大AM:FE近100%!非晶态石墨烯上硝酸盐直接合成氨
香港城市大学叶汝全助理教授(共同通讯作者)等人报道了一种激光感应合成的非晶态石墨烯,包括应变和无序的五边形、六边形和七边形,可以电催化8电子还原硝酸盐(NO3−)为氨(NH3),法拉第效率(FE)约为100%,在-0.93 V下,氨的产率为2859 μg/cm2/h。催化活性的增强使流动电解能够实现按需合成和释放氨的70%选择性,从而在应用于植物栽培时显著提高产量和存活率。
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29岁博导,32岁杰青,33岁长江,刚发Nature,今日再发Nature Nanotechnology
王欣然博士在石墨烯纳米材料及电子器件方面攻克了诸多国际难题。而石墨烯应用于集成电路的一个最大问题,在于它不是半导体。2008年,王欣然与合作者经过反复持续的探索和实验,大胆提出了使用化学方法合成10nm以下的石墨烯纳米带半导体,在国际上首次制造出互补型高开关比石墨烯纳米带场效应晶体管,并长期保持开关比的纪录;与合作者共同发展了多种方法合成石墨烯纳米带;利用高质量的纳米带材料,在国际上首次证明了石墨烯纳米带有望制造下一代自旋量子器件。
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付民/雷钰/林雨潇/Mauricio Terrones教授,AM:仿生合成铁氧体量子点/石墨烯异质材料用于高性能超级电容器
量子点结构牢固的锚定在石墨烯片层上,不仅增强了结构稳定性,而且改善了导电性,从而加速了离子传输和电荷迁移。良好的结构特性赋予了电极材料更好的电化学表现,所合成的NiFe2O4QD/G复合电极材料表现出优异的电容性能(1 A g-1时比电容达到697.5 F g-1,10 A g-1时比电容为501.0 F g-1,1万次循环后比电容没有明显衰减 )。
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机器学习方法有助于用石墨烯传感器识别分子
由博士领导的研究小组Manoharan Muruganathan(前高级讲师)和日本科学技术研究院(JAIST)的Hiroshi Mizuta教授应用了在几种气体吸附诱导的兴奋剂和散射信号上训练的机器学习(ML)模型,用单个设备识别选择性气体和高灵敏度传感。
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Infomat:用于光电调节和热伪装的可扩展范德华石墨烯薄膜
通过选择具有适当断裂能的载体和衬底,石墨烯纳米片可以以一层一层的结构从一种聚合物转移到另一种聚合物。与化学气相沉积的相比,所得石墨烯薄膜具有理想的厚度和相当的导电性(92.8±4.6欧姆平方-1)与。它们具有较高的密实度,即使离子可逆插层,也具有良好的电化学活性和光电调节能力,可有效抑制90%的热辐射。该策略可以扩展到在各种聚合物衬底上制备高性能vdW石墨烯薄膜,并用于可持续和智能光电应用。
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浙大高超AM:微线剪切制备取向氧化石墨片/PDMS高导热复合材料
我们通过微线剪切获得了高度垂直有序的巨型氧化石墨液晶(横向尺寸超过100 μm),使复合材料具有创纪录平面热导率为94 W m−1 K−1。微丝垂直运动引起的微尺度剪切场克服了巨大的水动力能垒,使巨型薄片垂直重新定向。所得到的液晶表现出极其迟滞的弛豫,可形成大尺度垂直阵列,双向有序度高达0.82。石墨阵列基复合材料表现出超过35倍单位体积的超高热增强效率。此外,与商业热界面材料相比,该复合材料在热管理测试中提高了93%的冷却效率。
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天津大学刘宪华教授研究团队“用于海水淡化的石墨烯基膜:综述” | MDPI Polymers
天津大学刘宪华教授研究团队在 Polymers 上发表的文章首先使用文献计量的方法分析了石墨烯基膜用于海水淡化的整体发展趋势;其次总结了反渗透、正渗透和太阳能海水淡化领域的研究现状;最后在此基础上提出了该领域存在的差距和未来研究的方向。本研究结果有助于研究人员对该领域获得新的见解。
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【科技前沿】我科学家研发出可穿戴人工喉 还原准确率超90%
实验结果表明,人工喉采集的混合模态语音信号可以识别基本语音元素(音素、音调和单词),平均准确率为99.05%。同时人工喉的抗噪声性能明显优于麦克风,在60分贝以上环境噪声下仍能保持识别能力。任天令研究团队进一步演示了它的语音交互式应用:通过集成AI模型,人工喉能够识别一名喉切除术患者模糊说出的日常词语,准确率超过90%。识别出的内容被合成为语音在人工喉上播放,可以初步恢复患者的语音交流能力。
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从海水及废水中稳定产出高质量淡水,科学家制备新型等离子体光热复合材料,可用于连续快速的太阳能水蒸发
近日,马冬玲课题组通过简便绿色的方法,制备出一种等离子体 TiN/半还原石墨烯(TiN/semi-rGO)纳米复合材料,其具有低成本、高亲水性、高化学和热稳定性,可用于连续快速的太阳能水蒸发。