科研进展
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AM:扭曲双层石墨烯中原子图案的自上而下制造
近日,橡树岭国家实验室Stephen Jesse结合了全局和局部参数在像差校正扫描透射电子显微镜 (STEM) 中的应用,以展示扭曲双层石墨烯中原子的原子级精确图案化。
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光州科学技术研究所Dong-Seon Lee–石墨烯的稳定性及AlN表面凹坑对GaN远程异质外延剥离的影响
我们首先展示了石墨烯在生长GaN之前的热稳定性,在此基础上开发了GaN在石墨烯/AlN上的两步生长。GaN样品在750℃的第一步生长后成功剥离,而在1050℃的第二步生长后剥离失败。深入分析证实,AlN模板中的凹坑导致该区域附近石墨烯的降解,从而导致生长模式的改变和剥离失败。
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普渡大学团队开发用于电池和电子设备的石墨烯可调谐热调节器
Ruan和Marconnet使用的市售可压缩石墨烯泡沫由纳米级碳颗粒以特定模式沉积而成,中间有小空隙。当它未压缩时,泡沫充当绝缘体;气穴将热量保持在适当的位置。当它被压缩时,空气逸出并在整个过程中传导热量。传热量可以根据泡沫的压缩程度精确调整。
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SCMs|具有层级互联孔道的拒盐碳气凝胶太阳能蒸发器用于高盐废水处理
近日,中国科学院城市环境研究所郑煜铭研究员等人在Science China Materials发表研究论文,设计了一种三维碳纳米纤维/氧化石墨烯复合气凝胶(CNF/GOA),实现了高蒸发速率和良好的拒盐性。
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Adv. Optical Mater.:基于夹在石墨烯电极之间原位排列单晶PbS纳米立方体的垂直光电探测器
在光照下,PbS纳米立方体的表面态俘获光生空穴并形成光电压,从而拓宽了沟道中的导电区域。这种光浮栅效应有助于形成光电流,使器件具有高响应率。此外,高度结晶的PbS纳米立方体作为优秀的垂直沟道,允许实现快速的速度。在室温下,器件在2700 nm处的响应率为≈130 A W-1,外量子效率为≈6000%,探测率为3×109 cm Hz1/2 W-1(@1 kHz),响应/恢复速度为15/42 ms。
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《Nature》子刊:组装胶体石墨烯晶格,实现缺陷动力学可视化!
来自荷兰阿姆斯特丹大学的Peter Schall等研究者,使用伪三价斑块粒子的原子石墨烯的类似物,组装了胶体石墨烯,使得人们能够从粒子尺度上对晶体生长和缺陷动力学的洞察。
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香港科技大学罗正汤等EnSM:无枝晶金属钠电池,三维石墨烯基体上均匀的SnSe纳米颗粒的双核位点界面
与使用其他碳基基质制备的最先进的钠金属全电池相比,这种性能记录被认为是最好的。这些发现为均匀钠成核和沉积的基本理解提供了新的重要见解,可广泛应用于高能量密度和无枝晶金属电池的设计。
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南航彭生杰AM:氧空位和氧化还原石墨烯共同提升钙钛矿氧化物的氧还原反应性能
南京航空航天大学彭生杰等人制备了被还原性氧化石墨烯涂层包覆的富氧多孔钙钛矿氧化物(CaMnO3)纳米纤维(V-CMO/rGO)催化剂,该催化剂可以作为锌-空气电池的空气电极催化剂,并且结合测试结果还有力地证明了其具有优异的催化性能。
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与微流控平台高度集成的石墨烯霍尔传感器,用于全血的磁传感
研究人员联合开发了一种可与CMOS工艺兼容的石墨烯霍尔传感器,将石墨烯霍尔传感器与聚二甲基硅氧烷(PDMS)微流控平台集成,可用于血液中的磁传感。该石墨烯霍尔传感器的性能与目前报道的最佳霍尔传感器相当,可以通过钝化工艺以稳定地在全血中使用,还可以与微流控和微电子器件集成以实现磁珠的流动检测。
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【锂电】AEM:具有动态键合石墨烯层的微型硅共价涂层实现稳定循环锂存储
寻求最先进的碳涂层来保护高容量硅负极,因为该负极具有低电导率、大的体积变化和快速降解的缺点。然而,当处理碳壳和尺寸变化剧烈的硅微粒(SiMP)之间的物理-电气断开时,这种方法是不够的。鉴于此,天津大学杨全红、吴士超等开发了共价涂层的策略,以建立坚固的封装结构。
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Light Adv. Manuf. | 激光直写石墨烯:为传感器的发展铺平道路
该文章回顾了近年来基于激光直写石墨烯(LSG)技术的传感器应用的最新进展。首先,介绍了LSG的两种合成路线及改性。然后介绍了LSG在应力、生物、气体、温度和湿度传感器的应用,同时还重点介绍多功能集成传感器的应用研究。最后,对LSG传感器所面临的挑战和展望提出了想法。
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Nano Letters:夹层诱导扭曲双层石墨烯
北京航空航天大学宫勇吉课题组开发了一种利用有机分子(如1,2-二氯乙烷)的嵌入策略,以削弱层间相互作用,并诱导用于tBLG制造的最顶层石墨烯层的滑动或旋转。
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转角石墨烯(2+2)中关联绝缘态的量子振荡 | 进展
中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心纳米物理与器件实验室N07课题组的杨威特聘研究员和张广宇研究员指导刘乐博士生等对转角双层-双层石墨烯中谷极化的关联绝缘态进行了深入研究。他们发现在莫尔价带半填充处关联绝缘态的电阻会随着磁场发生振荡。
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喜讯!热烈祝贺我司获发明专利证书
热烈祝贺清华大学与蒙京研究院共同获得《一种天然石墨基散热膜及其制备方法》发明专利证书。(专利号为:ZL 2023 1 0254883.8)
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松山湖材料实验室等 设计提出调控金属酞菁分子面外电荷极化新策略
金属酞菁分子与石墨烯金属单原子形成轴向氧原子配位构型。该策略能够简单有效地调控轴向极化电荷的数目以及O2吸附;依据O2吸附能这一重要参数,筛选出具备高氧还原反应活性的非贵金属催化材料。他们以计算结果为理论指导进行实验探索,实验测试结果表明,所设计提出的催化剂表现出了优异的氧还原反应活性。