科研进展
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我们如何制造可穿戴电子纺织品?
已经研究了电活性材料在电极等组件中的应用,包括碳质材料,如碳纳米管,炭黑,活性炭,石墨烯和氧化石墨烯。导电聚合物以及金属氧化物和2D材料(如过渡金属硫族化物和MXenes)也得到了研究。
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研究解释扭曲双层石墨烯的振动光谱
发表在《Communications Physics》上的一篇文章讨论了通过层间扭曲对石墨烯双层的热力学稳定波纹引起的平带结构的部分填充状态。基于魔角的平带结构部分填充状态观察与扭曲双层石墨烯中超导性的对称性断裂有关。
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专为超声和近红外荧光成像而设计的石墨烯量子点
超声造影剂(UCA)通过补充近红外(NIR)和可见荧光团来增强目标组织中超声波的密度,文章介绍了各种金属掺杂(银纳米颗粒(Ag NPs),钕(Nd),铥(Tm),氯化铈(CeCl3),氧化铈(CeO2)和硫化钼(MoS2))含氮石墨烯量子点,在超声亮度模式下表现出高对比度特性,具有可见光和近红外荧光的成像能力。
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南京大学徐飞教授AOM:光纤光电集成–光纤端面集成的栅控石墨烯电光调制器
南京大学现代工学院徐飞教授提出了全光纤集成的石墨烯光电器件的设计与制备工艺,设计出一种能够对石墨烯光吸收进行精细调控的光纤端面电光调制晶体管结构,并通过将电子束光刻工艺引入光纤端面这一特殊的基底上,制备得到了高集成度、低插入损耗的全光纤电光调制器。
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为什么石墨烯令人难以置信的拉伸强度从横向薄片中的~30微米开始….?
石墨烯的横向尺寸和分散性对于石墨烯-高分子复合材料的性能至关重要。为了在聚合物复合材料中利用石墨烯的高力学性能,有利于形成大尺寸和低结构缺陷的石墨烯。本文旨在阐明为什么大尺寸石墨烯片(GF)对于坚固的机械增强至关重要。
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孔状石墨烯的干式可压缩性
表面缺陷在源自GO的石墨烯中很常见,这不是缺点,因为这些表面缺陷可以为未来的化学转化创造可能性。石墨烯片的功能化通常意味着有机部分和无机材料的加入或杂原子掺杂。
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物理学院薛建明课题组与合作者在基于离子束制备的可调离子选择性纳米通道研究中取得重要进展
利用离子束辐照成功制备了高品质石墨烯亚纳米孔,进一步设计并制备了一个多功能石墨烯异质纳米通道,由石墨烯亚纳米孔与锥形聚对苯二甲酸乙二醇酯纳米通道构成。
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广东石油化工学院李泽胜团队AFM综述:基于三维石墨烯的三维打印柔性电容器应用
在这篇综述论文中,为了进一步提高全固态超级电容器的实际器件能量密度,我们提出构建可压缩气凝胶电极(即多孔骨架木桩电极),通过 3D 制造技术(3D 打印技术或其他技术),由高电容 3D 纳米片活性砖(例如,3D 石墨烯、3D MXene 或其他金属 3D 纳米片)制成的紧凑型叉指电极、可穿戴纤维电极和柔性薄膜电极粉末)。
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世界上最白的涂料现在薄到可以被用于汽车和飞机
该材料的反射率为98.1%,远远超过了市面上拥有80-90%反射率的热反射涂料的反射率。在室外表面的测试中,研究小组发现,与周围环境相比,这种涂料可以大大降低它们的温度,并有可能产生与普通空调相当的冷却效果。但这种涂料确实有其缺点。
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范壮军教授、张苏副教授,JMCA:静电组装-限域生长高密度石墨烯夹层二硫化钼量子点实现高体积储钠性能
该论文报道了一种静电吸附自组装的策略,实现了二硫化钼量子点在致密氮掺杂石墨烯层间的限域生长。致密结构的限域作用、良好的孔道结构以及强烈的界面Mo-N键,有效地提升了离子/电子传输动力学和材料的结构稳定性,从而实现了高体积比容量,高倍率,以及长循环稳定的储钠性能。
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中国科学家用石墨烯设计锂金属宿主,制备具有三维超支化结构的石墨烯阵列,实现兼具高面容量和高度可逆的锂金属电池
该团队设计和制备了一种具有三维超支化结构的缺陷石墨烯阵列,并将其作为金属锂负极载体,在高于 6 mAh cm–2 的面容量下实现了稳定循环。
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四川大学《ACS AMI》:各向异性的碳/石墨烯复合气凝胶材料 – 具有出色的隔热和电磁干扰屏蔽性能
该研究的意义在于获得了一种具有有序孔结构和性能各向异性特征的碳气凝胶的制备方法。该方法工艺简单,绿色环保,制备的碳气凝胶具有优良的隔热和电磁屏蔽性能,在航空、航天等领域具有良好的应用前景。
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刘平伟《AM》大孔石墨烯气凝胶上垂直生长二维COF作为高性能超级电容器电极
我们报道了具有明确的分级孔的电极的构造,跨越从1纳米到50 μm的多个长度尺度。采用可逆缩聚-终止策略,在大孔石墨烯气凝胶支架上原位生长了厚度约为30 nm的垂直排列二维共价有机骨架(COF)纳米片。
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氧化石墨烯的纳米毒理学需要进一步的研究兴趣
氧化石墨烯是一种独一无二的物质,由具有环氧化物、羰基和羟基等多种含氧官能团的单分子石墨片组成。由于存在大的含氧官能团,氧化石墨烯很容易官能化,使其极易接受与金属离子和其他分子的复杂形成。
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【论文介绍】石墨烯-羧甲基纤维素复合气凝胶的制备及吸油性能评价
将气凝胶材料用于水上浮油及水底重油的吸附时,不仅要求气凝胶可快速吸附油品,并有较强的油水分离能力,这就要求其具有良好的亲油疏水性能。将HGA/CMC用外力按压至盛有自来水的烧杯中,如图1(a)所示,可以明显看到材料表面出现“银镜”现象,图1 (b)显示接触角为123°,表明HGA/CMC具有较高的疏水性。