科研进展
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氧化石墨烯激光直写,制备超低功耗忆阻器,用于储层数字识别计算 | NSO
研究者使用直接激光写入(DLW)方法制备了基于Pt/GO/rGO结构的横向忆阻器,该结构具有超低功耗(200 nW),成功模拟了突触STM特性,采用5×1的记忆阵列作为RC系统的存储部分结合5×10单层神经网络,实现了95.74%的数字识别准确率。
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吉大尹升燕团队: 基于石墨烯气凝胶实现对大肠杆菌的高灵敏痕量检测
近日,吉林大学尹升燕教授和中国医科大学王广斌副教授带领研究团队采用石墨烯气凝胶为检测基底,经过功能化修饰后构筑了大肠杆菌检测电极,可对大肠杆菌进行高灵敏度、高特异性的痕量检测。
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AMR Account|悉尼大学陈元教授团队: 石墨烯基纤维超级电容器
文章总结了其课题组在石墨烯基纤维超级电容器的研究工作。着重介绍了石墨烯基纤维形成机理、电化学储能性能提升以及纤维器件的组装与集成策略,并总结了石墨烯基纤维超级电容器仍然面临的一些挑战与需求。
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山西大学韩拯教授最新《Nature Nanotechnology》!通过界面电荷耦合设计的石墨烯中的量子霍尔相
开发了两种不同的量子霍尔相,单层石墨烯中的朗道级在常规相中保持完好,但在界面耦合相中很大成都上失真。后一个量子霍尔相甚至在接近没有磁场的情况下也存在,随之而来的朗道量子化在位移场和磁场之间遵循抛物线关系。
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南京大学《AOM》封面:光纤端面集成的栅控石墨烯电光调制器:设计和演示
该全光纤器件采用光学反射式的三电极晶体管构型,包括以光纤纤芯为中心对称分布的两电极、覆盖纤芯的石墨烯、氧化铝绝缘介质层,以及同时作为栅极和反射镜的顶部电极。光从纤芯入射后与石墨烯作用,调制后的光被反射镜反射回光纤,由于避免了光的空间耦合,因此插入损耗极低。
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王升启课题组:基于氧化石墨烯负载多层量子点膜状标签的多重侧流免疫层析:一种快速和高灵敏检测多种呼吸道病毒的现场分析方法
本研究以单层氧化石墨烯(GO)纳米片为柔性载体,通过阳离子多聚物聚乙烯亚胺介导的静电吸附作用将羧基化CdSe@ZnS量子点逐层组装在GO表面,制备出一种高性能的柔性膜状多层量子点纳米标签。
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华东理工大学物理学院Shanshan Liang等–基于小薄片还原氧化石墨烯膜的超高纳滤性能
在这项工作中,我们展示了小薄片的还原氧化石墨烯(S-rGO)膜的可行性,以创建更有序的二维(2D)层流通道用于纳滤。
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武汉理工何大平教授/李宝文教授《Adv. Mater.》: 静电排斥对齐策略实现高质量石墨烯膜规模化制备
通过在原始石墨烯(PG)前驱体中添加微量的高电负性二氧化钛纳米片(TiNS),实现了高度有序且致密的宏观石墨烯膜制备。
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莱斯大学将沥青质转化为用于复合材料的石墨烯 原油的“闪蒸”副产品可以增强材料,聚合物油墨
材料科学和纳米工程助理研究教授Muhammad Rahman正在采用莱斯大学独特的闪焦耳加热工艺,将沥青质立即转化为涡轮层(松散排列)石墨烯,并将其混合到复合材料中,用于热、防腐蚀和3D打印应用。
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林森ACS Catalysis:原始石墨烯的H2活化起源
福州大学化学学院林森教授等人基于第一性原理方法,探索了原始石墨烯中的褶皱对H2解离活性的影响。结果表明,褶皱可以导致石墨烯C位点的电子结构差异化,表现出不同的得失电子能力,并降低H2解离能垒,H2在活化过程中表现出相反的电荷,即H2极化后再发生H–H键断裂。

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北京工业大学《ACS AMI》:在300 °C下无转移CVD生长高质量晶圆级石墨烯,用于大规模制造器件
为了保证碳自由基在低温下有足够的活性,作者设计了一个多区热CVD系统,并根据计算流体动力学(CFD)模型对每个加热区的温度进行了合理的校准。作为决定石墨烯薄膜质量的关键因素,研究了腔体压力和氢气流量。
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浙江大学《Small Science》:减少阿尔茨海默病!石墨烯电热膜的红外辐射触发α和θ脑电波
综上所述,通过紧紧按压嵌入颈后围巾中的石墨烯电热膜电加热器,可以有效地提高人脑中α波和θ波的发生频率和持续时间。石墨烯电热膜电加热器是一种方便且无创的表征工具,用于增强与记忆和注意力等系统相关的神经认知功能,以及EEG的检测,这在扩大医疗保健需求领域具有许多潜在应用。
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青岛大学《Carbon》综述:柔性可拉伸透明导电石墨烯电极,用于新兴可穿戴电子产品
在本文中,我们回顾了用于智能可穿戴电子产品的先进柔性和可拉伸石墨烯基TCE的最新发展,全面讨论了该领域的最新科学成果。我们期待本文综述中描述的石墨烯基TCEs的创新将进一步推动先进软电子学的前沿发展,这将推动石墨烯基电极的产业化,并在即将到来的人工智能和物联网时代将可穿戴设备彻底改变为更智能的风格。
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【榜单】2022年中国优秀工业设计奖揭晓 我国纺服高校首次获奖
“数字生物视幻服饰设计”是采用设计的方法模仿并学习生物色彩的变色原理开发的新材料。从自然界中提取生物色彩,采用科学的编码程序以及参数化生成技术将不同的色彩信息纳入单元结构,通过3D体素化打印技术在石墨烯改性纺织材质上制造出如自然界中生物皮肤一般的视幻色彩表皮。
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喜讯!高烯科技创始人兼首席科学家高超教授,入选2022年度科睿唯安高被引科学家名单
高烯科技创始人兼首席科学家高超教授,成功入榜“2022年科睿唯安高被引科学家”名单,这已经是他连续第五次入选。这份荣誉,来源于高超教授所带领的团队十多年来一直聚焦石墨烯化学及宏观组装研究,有所发现和发明。团队发现了氧化石墨烯液晶,发明了石墨烯纤维、石墨烯柔性薄膜、石墨烯气凝胶、石墨烯无纺布、石墨烯/硅室温宽光谱光电探测器等原创成果。