科研进展
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西安工大新能源研究院最新《AFM》:杂原子掺杂石墨烯钙离子电池赝电容型负极材料
西安工业大学新能源科学与技术研究院潘洪革教授团队联合澳洲新南威尔士大学碳材料中心夏振海教授通过量子理论计算和实验验证双向互动的策略,系统的解决了以上问题,为赝电容型电极材料设计提供了实验证实的系统的理论指导。
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Rare Metals 江西师范大学卢章辉: Y2O3修饰石墨烯负载NiPt纳米颗粒高效催化水合肼和肼硼烷产氢
该研究采用液相浸渍法将超细的双金属NiPt合金纳米颗粒负载在在Y2O3修饰的石墨烯(Y2O3/rGO)上,发现了石墨烯和Y2O3的复合不仅可以调控NiPt纳米颗粒尺寸,还可以调节NiPt纳米颗粒的表面电子结构,从而显著提高催化剂制氢性能。
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石墨烯神奇之处始于平坦:质子渗透性之谜迎刃而解
今天(8 月 23 日),《自然》杂志报道了质子在石墨烯中传输的超高空间分辨率测量结果,证明完美的石墨烯晶体对质子具有渗透性。令人意想不到的是,质子在晶体的纳米级皱纹和波纹周围被强烈加速。这项研究由 Patrick Unwin 教授领导的华威大学和 Marcelo Lozada-Hidalgo 博士及 Andre Geim 教授领导的曼彻斯特大学合作完成。
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石墨烯:完美是徒劳的
碳材料石墨烯具有优异的电子性能。但它们是否足够稳定,可以在实践中发挥作用?维也纳工业大学的计算表明:是的。
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科学家对单层石墨烯产生的可调谐太赫兹辐射进行优化和系统分析
研究人员发现,随着双色激光脉冲的持续时间增加,太赫兹产生的主要机制从激光脉冲的对称性转变为四波混频。此外,他们还发现,较短的脉冲持续时间更适合产生高强度的太赫兹辐射,而较长的持续时间更适合用于选择太赫兹频率。为了最大限度地利用遗传算法(GA)来最大化间隙石墨烯的太赫兹辐射,他们优化了双色激光的参数。最后,他们通过改变双色激光脉冲的参数来研究时域太赫兹波形的变化。
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冯新亮/马骥团队Angew:链增长聚合助力石墨烯纳米带异质结的精准可控合成
这项研究工作提供了一种直接高效的合成策略,实现了精准可控地合成具有不同拓扑结构的石墨烯纳米带异质结。这不仅为未来研究探索具备独特电子特性的新型石墨烯纳米带异质结提供了有力的方法,还为将这些异质结集成到新型纳米电子器件中奠定了坚实的基础。
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Nature Nanotechnology:石墨烯中Dirac磁激子的红外纳米成像!
该工作得益于低温近场光学显微镜技术的创新,该技术允许在高达7 T的磁场下对二维材料的近场响应进行纳米成像 。这种纳米磁光学方法使作者能够通过利用高磁场来探索和操纵低载流子掺杂样品中的磁极性子。
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浙江大学《AFM》:塑性溶胀法制备功能性石墨烯气凝胶纤维纺织品
这种近乎固态的塑料膨胀工艺使纺织品中的石墨烯保持了较高的结构有序性和可控密度,并在密度为 0.4gcm-3 时表现出创纪录的高达103MPa的抗拉强度和高达1.06×104S m-1 的导电性。GAF 纺织品具有113MPa的高强度、多种电学和热学功能以及高孔隙率,可作为更多功能材料。塑料膨胀法为制造各种气凝胶纤维纺织品提供了一种通用策略,为其现实应用铺平了道路。
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普渡大学Alexander Wei等–石墨烯纳米粒子在乙酸乙酯和丙酮中的剥离和喷射沉积:对低成本电极和散热器增材制造的启示
本文证明了喷涂GrNP作为低成本电化学传感的接触层的实用性,提高了批内再现性,并作为金属散热器上的保形涂层,提高了散热率。
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复旦大学Hongbin Lu等–制备高性能聚丙烯/石墨烯纳米复合材料的原位水相剥离和改善界面粘附的直接策略
我们开发了一种马来酸酐接枝聚丙烯(MAPP)胶乳辅助石墨烯剥离和熔融共混的策略,以解决工业生产中面临的关键挑战。这项工作说明了通过石墨烯的同步剥离和界面改性,低成本、环保且可行的石墨烯/PP复合材料工业生产的实用解决方案。
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激光辅助构建全石墨烯宏观结构
本研究通过层压微孔聚醚砜 (PES) 膜创建了具有从微观到宏观尺度电气特性的共价连接 AGM。使用激光将PES膜的每一叠层完全碳化,并在空气环境中实现平滑的层间粘合。
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日本东北大学团队: 从多孔碳材料系统探究石墨烯 zipping 反应
石墨烯 zipping 反应(graphene-zipping reaction)指的是石墨烯基材料在高温热处理下,去除边缘氢(H-terminated)官能团时伴随的离散石墨烯融合的反应。然而,过高的热处理温度可能导致石墨烯层堆积和孔坍塌。
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最新成果 | 延世大学Jongeun Choi教授团队:基于人工智能的多重DNA功能化石墨烯传感器用于分析化学蒸汽成分
延世大学Jongeun Choi教授团队提出了一种新技术,基于多路复用 DNA 功能化石墨烯(MDFG)纳米电极,无需冷凝原始蒸汽或目标稀释,即可检测和分辨单个化学蒸汽,从而原位确定混合蒸汽的化学成分。同时利用人工智能(AI)操作阵列电极,能够在早期阶段识别具有混合比例的混合化学气体的成分。
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基于超声喷涂石墨烯电极的织物基摩擦纳米发电机
在这项研究中,我们使用这些类型的GNPs织物电极来演示具有增强输出参数的基于织物的TENG,它既可以用作能量收集设备,也可以用作自供电压力传感器。将GNPs/聚酯/PDMS结构嵌入TENG器件中,并在不同材料(包括不同织物类型)的摩擦电对中进行研究,以建立本工作中的摩擦电系列。此外,作者还对TENG设备接触分离频率、接触力、分离距离和接触面积的依赖性进行了系统研究。