科研进展
-
南方医科大学王乐禹教授《AFM》: 心脏修复用不对称疏水/亲水超薄氧化石墨膜的研制!
该研究将不对称亲水性应用于印刷的rGO微晶格来制备DrGOM ECP。结果表明,生物相容性的DrGOM有利于CMs的黏附和生长。此外,DrGOM还可以上调CMs中心脏特异蛋白的表达,增强CM的沟通,促进CMs的同步收缩,促进体内和体外的血管形成。作为致动器和顺应性补片,纯DrGOM和CM负载的DrGOM均能显著改善心肌梗死大鼠的心功能,缩小心肌梗死面积。
-
【二维材料】AElM:还原氧化石墨烯膜中二维 β-CuI的压阻效应、室温铁磁等特性
这些新发现在低功耗压力纳米传感器和原子尺度的磁性纳米器件领域具有潜在的应用前景。同时,这些二维晶体性质的发现也将极大地扩展功能化石墨烯的应用。
-
EEM | 南京师范大学周小四&包建春:石墨烯纳米片偶联三元硒化物SnSb₂Se₄用于高性能钾离子电池
金属硒化物在嵌钾/脱钾过程中会产生较大的体积膨胀,导致材料的严重粉碎和倍率能力的快速下降。为了解决上述问题,我们采用了碳改性和多元素组合来提高硒化物作为钾离子电池负极材料的电化学性能。
-
萨拉托夫国立技术大学Victor V. Sysoev等–用于室温下选择性甲醇和乙醇检测的片上多传感器阵列:石墨烯羰基化的商业化
本研究考虑了基于孔矩阵混合羰基化(C-ny)石墨烯膜的片上多传感器阵列的制备和气敏性能,该膜的厚度和酮基浓度逐渐变化,最高可达12.5at.%。C-ny石墨烯对甲醇和乙醇的化学电阻响应增强,当与空气混合时,浓度为100ppm,以符合OSHA允许的暴露限值。在通过核心级技术和密度泛函理论进行彻底表征后,确定了C-ny石墨烯穿孔结构和大量酮基在推进化学电阻效应中的主导作用。为了推进实际应用,利用多传感器阵列的矢量信号,通过线性判别分析对所研究的醇进行了选择性判别,并显示了所制造的芯片的长期性能。
-
JACS:聚丙烯腈热解成碳纤维过程中竟然形成了波纹状石墨烯网络
我们在碳纳米管中热解了一种丙烯腈9-聚体,并使用原子分辨率电子显微镜和拉曼光谱监测了反应过程,发现该低聚物在900 – 1800℃之间缓慢石墨化,在1200-1400℃形成热反应波状石墨烯样网络(WGN)。
-
Adv. Funct. Mater.: 通过化学破坏自组装Janus氧化石墨烯用于大面积高性能的忆阻器
结果显示:Ag/J-GO/Au忆阻器展现出优异的阈值型阻变开关行为,例如低泄漏电流(≈10-12A),低工作电压(≈0.3 V),高耐久性(>12,000 次),以及成功模拟了生物突触的部分典型可塑性行为。这项工作提供了一种获得大面积、连续和均匀Janus 2D薄膜的新策略,并验证了Janus 2D材料在固态微电子领域(电学仿生突触)中的新应用。
-
一项体外细胞培养和体内动物实验显示——新型复合导管可促进周围神经再生
据悉,周围神经损伤具有较高的发病率和致残率,近年来,各种生物材料来源的人工引导导管已被开发出来促进周围神经修复。碳管及石墨烯等导电元件也被整合至导管中,以改善神经生长及髓鞘再生。
-
Infomat:合理设计石墨烯沟道,用于电子舌的实时钠离子检测
该器件与微流体沟道相结合,控制溶液的注入和提取,实现动态开关功能。与其他10种分子/离子相比,该器件具有高度选择性,高灵敏度的Na+检测性能。该器件具有动态开关功能,并且具有至少220天的长寿命。此外,通过主成分分析图可以很好地鉴别出含Na+的真实饮料。这些特点提供了在不久的将来上升到电子舌平台的可能性。
-
利用石墨烯的突破性方法解开困惑人类40年的过冷水的奥秘
他们将一层石墨烯冷却至 101 K(约-172°C),并沉积了一层非晶冰薄膜。然后,他们用微秒激光脉冲局部熔化薄膜,在“无人区”获取水,并用强烈的高亮度电子脉冲捕捉衍射图案。研究人员发现,当水从室温冷却到低温时,其结构会平稳演变。在略低于 200 K(约 -73°C)的温度下,水的结构开始看起来像无定形冰——一种水分子处于无序状态的冰——不像我们通常熟悉的整齐的结晶冰。
-
Nano Res.[器件]│苏州科技大学李阳课题组:“无”中生“有”——有机离子盐夹心层助力氧化石墨烯忆阻器实现人工突触
传统单组份GO忆阻器通常是离子迁移型忆阻器,一般采用活性金属(如银和铜)作为电极。尽管在器件运行过程中活性金属离子的迁移可以模拟钙离子在神经元中的扩散,但活性金属离子经常表现出高随机性、扩散性和低热力学稳定性,从而形成导电细丝的不可控形成和过度生长,大幅抑制器件的稳定性和可靠性。
-
激光诱导单层石墨烯纳米加工
展望未来,该团队的目标是建立一种使用激光的清洁技术,并对如何进行原子缺陷形成进行详细研究。进一步的突破将对从量子材料研究到生物传感器开发的领域产生重大影响。
-
【石墨回收】:构建锂离子电池废石墨负极再生石墨烯气凝胶的物理化学协同效应实现对废水中铅的高效吸附—Ying Zheng
通过对石墨烯本身多孔结构的物理吸附,结合特殊官能团的化学吸附,协同作用可实现对废水中铅的高效吸附,最高可达152.70 mg/g。含铅废水的最佳吸附条件为:初始浓度为50 mg/L,在30℃下用50 mg气体吸附1h,吸附过程符合Langmuir等温吸附模型,吸附动力学符合准二级动力学方程,吸附活化能为47.29kJ/mol,表明吸附受化学反应控制。
-
北大张锦院士NC:碳纳米管助力坚固而坚韧的芳纶纤维
短胺化单壁碳纳米管通过影响单壁碳纳米管周围杂环芳纶链的结构来提高结晶度和取向度,原位聚合增加了单壁碳纳米管之间的界面相互作用,促进应力传递,抑制应变局部化。这两种作用是强度和韧性同时提高的原因。
-
HydroGraph的石墨烯在Li-O2电池研究中优于领先的正极催化剂
锂氧电池已成为最有前途的储能解决方案之一,但全球采用在实现高效电催化方面受到阻碍,这会影响电池的性能。使用HydroGraph的专利高纯度分形石墨烯,电池科学家克服了性能挑战,与现有电池相比,能够以更低的成本获得性能更好的电池。