科研进展
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Nat Commun:用于超快可切换有机溶剂纳滤的纳米多孔石墨烯膜微波辅助设计
近日,延世大学Dae Woo Kim通过氧化石墨烯(GO)的连续热孔活化和微波辅助还原,合成了具有高密度sp2碳结构域的纳米多孔石墨烯(NG)。
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北京大学刘开辉教授团队等:发展一种石墨烯光纤流体传感器
实验结果表明,石墨烯光子晶体光纤可以选择性地检测浓度为ppb级的二氧化氮气体,并在液体中表现出离子敏感性。石墨烯光子晶体光纤与光纤通信系统的波分、时分复用技术结合后,将为在环境问题中实现分布式光学传感提供巨大的潜力和机会。
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用于高能量密度锂离子电池富镍氧化物正极中的石墨烯/PVDF 复合物 | MDPI Materials
在 LiNi0.85Co0.15Al0.05O2 (NCA) 质量分数为 99% 的样品中,与商业含 CB/PVDF 的 NCA 电极相比,该复合物显示出良好的循环稳定性,且具有显著改善的面容量 (Qareal) 和体积容量 (Qvol)。在 0.2 C 的电流密度下,含 Gr/PVDF 的 NCA 电极能贡献约 3.7 mAh/cm2 的 Qareal (增加约 19%),以及约 774 mAh/cm3 的 Qvol (增加约 18%)。
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PRL:石墨烯/ WSe₂异质结量子点中的分子塌缩态
前期,何林教授课题组与孙庆丰教授课题组密切合作,在实验上证明构筑的石墨烯/WSe₂异质结量子点中同时存在ACSs和回音壁模式(WGMs,Klein散射引起的准束缚态)两种不同类型的准束缚态[8]。最近,两课题组再次通力合作,通过研究石墨烯/ WSe₂异质结量子点中的分子塌缩态发现ACSs的反键轨道态能转化成WGMs,揭示了ACSs和Klein隧穿效应内在深刻的关联。
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利润潜力为莱斯实验室的塑料废物项目提供了希望 “闪焦耳”技术有效地将潜在的污染转化为有价值的纳米材料
“这次我们的结果真正有趣的是,我们能够制造出这些碳纳米管,其末端附有一些石墨烯,”Wyss 说。“你可以把这种新型混合纳米材料的结构想象成类似于豆芽或棒棒糖。这些通常很难制作,而我们能够用废塑料制作它们这一事实真的很特别。”
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WEC&N 文章速递 | 碳基材料:水中抗生素的吸附去除
为了减少抗生素在水中的影响,目前已经出现了多种替代方法,如高级氧化、反渗透和膜过滤。碳基材料由于其吸附特性已经呈现出更有利和可行的效果,因此可以将其作为修复环境的有效工具。本文介绍了不同的碳基吸收材料,如生物炭、碳纳米管、活性炭和石墨烯。然而,对碳基材料的工艺集成、生产和改进仍然面临挑战性,需要更多的研究和实验来验证。
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天津大学领衔研制出新型有序大孔石墨烯碳质框架材料
天津大学“英才计划”特聘研究员吉科猛团队以金属盐和有机胶晶为原料模板,开发出了一种以石墨烯型碳、金属纳米晶等为基本功能单元构筑而成的高结晶度、高导电性三维有序大孔框架材料(简称OMGCs)。
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中国石油大学(华东)范壮军教授/黄毅超教授:氮化钼量子点修饰氮掺杂石墨烯的原子界面工程策略用于高效稳定的碱性电解水析氢
本文开发了“多酸原子界面工程策略”用于制备掺杂石墨烯负载单原子Al和O共掺杂的氮化钼量子点催化剂(AlO@Mo2N-NrGO)。研究结果表明:通过电化学原位重构可以在AlO@Mo2N-NrGO电催化剂表面重构生成Al-OH水合物,这不仅极大改善了电催化剂表面的亲水性,还能有效降低水分解和氢气脱附的能垒(在400 mA·cm-2工业大电流密度下仅需285 mV的过电位)。
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宁波材料所刘兆平/周旭峰AFM人造石墨纸作为长寿命锂金属电池的耐腐蚀集流体
本文采用轻质导电柔性石墨纸(GP)代替铜箔作为锂金属阳极的集流体。结果表明,GP的应用防止了电池的电偶腐蚀,并在循环过程中保持了锂箔与GP集流器的紧密稳定接触,从而提高了电池的电化学性能。由Li@GP阳极和LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2阴极组成的1.08 Ah袋电池在有限Li、高阴极负载和低电解质条件下表现出240次循环的长寿命,容量保持率为91.6%。
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电子不仅是粒子而且是波 “魔角”石墨烯超导性成因揭示
研究人员表示,平带中量子波函数的几何形状,加上电子之间的相互作用,导致了双层石墨烯中电子的流动而没有耗散。常规方程仅能解释其发现的一成超导信号。实验测量表明,具有偏转角度的双层石墨烯成为超导体的九成原因在于量子几何。这种材料的超导效应只有在极低温度下的实验中才能发现。
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用于白细胞介素-10(IL-10)阻抗检测的非共价π-π功能化 Gii-Sens 碳基电极
在这项工作中,作者展示了一种基于石墨烯泡沫(GF)柔性电极(Gii-Sens)的微流控片上实验室装置,用于对 IL-10 进行简单的阻抗监测。
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Light Sci. Appl.:具有可调非易失性响应的石墨烯/MoS2-xOx/石墨烯光电忆阻器,用于神经形态视觉处理
以MoS2纳米晶体(NCs)和CVD生长的石墨烯为电极,制备了石墨烯/MoS2-xOx/石墨烯(G/M/G)光电忆阻器结构。
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石墨烯纳米线“三明治”如何改变电子产品
通过在石墨烯中涂上“超级焊接”,沈的团队增强了其热传输能力,并防止了氧化风险,确保了更长的使用寿命。与目前市场上的热膏/粘合剂相比,当考虑相同的厚度时,“三明治”可以降低90%以上的耐热性。
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Adv. Mater.: 植入石墨烯量子点用于靶向增强肿瘤成像和局部药代动力学长期可化视
种植在纳米医学中的超高光稳定性荧光GQDs在广泛应用中有很大的潜力来缓解这些不良情况,如胚胎发育、干细胞分化轨迹、和基于成像的时空单细胞组学。当然,目前种植的GQDs纳米粒子也有很多局限性:一是绿色荧光GQDs的穿透深度有限,二是核心NPs在体内短时间内无法生物降解。
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【锂金属】AEM:含氧化石墨烯片的有机共晶混合物作为无枝晶锂金属电池的亲锂保护层
作者通过将氧化石墨烯片与1,4-苯醌和双(三氟甲烷)磺酰胺锂盐的液体有机共晶混合物混合而制备GBL夹层。由于这些功能材料的独特优点,使GBL夹层具有丰富的亲锂活性位点、良好的离子导电性、优异的热稳定性和与电解质的兼容性,以及用于形成紧凑和富LiF固体电解质界面(SEI)的前体。