科研进展
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《Nano-Micro Letters》:一步激光划线制备类MOF结构三维石墨烯催化膜用于水净化和绿色能源生产
本文中,研究人员成功制备了一种新型多功能3D石墨烯基催化膜(3D-GCM),通过“绿色”一步激光划线技术,负载活性金属纳米颗粒(AMN),同时获得水净化和清洁能源发电。
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外围硒环化石墨烯碗的合成及层间组装
该文中,研究表明,通过扶手椅边缘的六-邻六苯并科宁的间隔位置处的六重硒环化,构建了一种深度为1.7、直径为1.2nm的新型石墨分子碗。
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【材料】清华大学徐超/陆跃翔Nat. Commun.:基于氧化石墨烯离子筛分膜的镧系/锕系元素组分离
该策略用强氧化试剂处理含有锕系元素(U, Np, Pu, Am)和镧系元素(Ce, Nd, Eu, Gd)的强酸性溶液,所有锕系元素被氧化为线性的锕酰离子,而镧系元素仍然是球形离子。在这种情况下,两组元素在尺寸和空间构型上有很大的差异,可以通过具有特定通道尺寸的GOM进行筛分,从而实现锕酰离子和镧系离子的相互分离。
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电池学术研究vs.实际应用鸿沟到底有多大?国外三大公司Nature子刊齐发声
从长远来看,炒作、过度推断和不正当的激励措施只会对该行业造成伤害。不幸的是,在学术界和工业界,电池领域因炒作、虚假承诺和不切实际的目标而声名狼藉。近年来,许多其他科学领域不得不努力应对可重复性或科学完整性危机,通常这些危机是由电池文献中很容易找到的缺点引起的。特别是,强烈建议电池研究人员牢记以下方面,以改善材料开发,同时不忽视实际应用方面:
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清华大学曹化强教授、加州大学圣芭芭拉分校Anthony K. Cheetham院士 Angew:石墨烯带电子自旋催化
该工作报道由自由基偶联反应合成的具有高自旋浓度的石墨烯带作为自旋催化反应的催化剂,通过利用电子自旋共振谱(ESR)详细研究碳催化剂的电子自旋催化机理。
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清华大学Fulei Chu课题组–受自然启发制备三明治结构的高摩擦石墨烯复合材料
动态力学分析和振动测试结果证实,夹层复合材料的阻尼性能优于共混复合材料和纯环氧树脂,其中纯环氧树脂的损耗因子为 0.067,而传统共混和夹层复合材料的质量分数为0.75 wt‰,分别增加到0.067和0.0942。然后提出了竞争行为的能量耗散机制来解释夹层复合材料的钟形阻尼随芯层厚度的增加而变化。此外,聚多巴胺(PDA)用于修饰还原氧化石墨烯(rGO)以增大表面摩擦力,从而提高了rGO的阻尼增强能力。具体而言,质量分数为0.5 wt‰的PDA改性rGO增强复合材料的阻尼比比相同质量分数的rGO增强复合材料高42.2%。
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文献速递|西安建筑科技大学朱维晃教授PSEP:一种基于金属有机框架和氧化石墨烯的过硫酸氢盐激活剂在污染物去除中的应用
Zn的引入和氧化石墨烯(GO)的存在不仅通过双金属协同作用提高了催化剂中单原子钴(Co0)的产量,而且对调整催化剂的形貌也有积极作用。GO改性后,Zn/Co-MOF@rGO-600的电荷转移电阻(Rct)下降了3.15倍。
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张锦院士-邵元龙团队AFM:二硫醇扩链增强再生羊毛纤维
石墨烯再生羊毛复合纤维项目整体上是立足于废旧羊毛回收产业的重大需求。研发团队自项目伊始便坚持与企业联动,从企业找问题,持续聚焦。2021年12月北京石墨烯研究院有限公司与张家港扬子染整有限公司签约石墨烯再生羊毛复合纤维研发项目,研发团队以扬子公司的废旧羊毛作为角蛋白提取原料,着力探索再生羊毛纤维的公斤级制备技术。
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探测极限最低为0.0023m/s,港城大团队联合造出仿生石墨烯纤维传感器
研究中,该团队使用激光诱导石墨烯技术,制造了基于石墨烯的气流传感器、及其后续的形貌修饰,借此对变形机制做出改变,进而发现基于鳞片状结构的石墨烯传感器,在响应时间、恢复时间、灵敏度和检测阈值方面都达到了优异的性能。
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南京邮电大学章海锋课题组ADP:基于石墨烯的精确或宽带极化转换调制的透射式可调谐超构体
南京邮电大学章海锋课题组基于法布里-珀罗腔谐振原理和光栅对特定电磁波的选择透过性,提出了一种用于电磁波极化转换的透射式石墨烯超构体。通过改变石墨烯的费米能级,该超构体的有效共振范围可以实现精确到超宽带的动态调整。
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香港城市大学胡金莲教授《ACS Nano》:热管理服装的最新进展——材料、机制和前景
香港城市大学胡金莲教授及其博士研究生雷乐琪等人总结了控制人体散热途径的先进服装的研究,如辐射控制和热传导控制的服装。此外,还讨论了可调节人体微气候的双模式纺织品等适应性服装,以及同时解决热性能(保暖和/或制冷)和可穿戴性的响应性纺织品。最后,还讨论了该领域的重大挑战和前景,包括大规模生产、智能纺织品、生物启发服装和人工智能辅助服装。
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ACS Nano:氧化石墨烯的层依赖性纳米磨损
近日,西南交通大学Lei Chen展示了沉积在原生氧化硅基板上的 GO 纳米片的纳米耐磨性的非单调层依赖性。
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Graphenano和瓦伦西亚大学报告了第一个不含金属的电池的重要里程碑
科学家们已经成功地去除了铜,铝或钢板,这些材料通常用于传统电池,以排出产生的电流。同时,通常由镍或其他金属制成的金属片(电流端子)已被取消,这些金属片(电流端子)负责将能量从电池内部传输到外部。石墨烯和其他碳纳米材料取代这些金属显着降低了器件的重量和体积。此外,该团队报告说,测试已经确定这种替代品将能量密度提高了30-60%,并消除了与空气接触时发生爆炸或火灾事故的风险。
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石墨烯用于生长世界上最小的microLED和最高密度的microLED阵列
研究人员开发了一种基于2D材料的层转移(2DLT)技术 – 该技术涉及在2D材料涂层的基板上生长LED,移除LED,然后敲击它们。对于红色LED,研究人员使用涂覆在GaAs晶片上的石墨烯,而对于绿色和蓝色LED,他们在蓝宝石晶片上使用hBN。石墨烯红色LED使用远程外延转移,而hBN蓝色和绿色LED使用范德华外延去除。
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CVD生长石墨烯机械转移的可扩展途径
部分问题在于,到目前为止,石墨烯的生长和转移一直被视为两个独立的过程,并独立优化。现在,来自剑桥大学和亚琛工业大学的一组科学家开发了一种高通量筛选方法,可以同时优化石墨烯的生长和转移。