科研进展
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盐湖资源开发利用技术交流会在青海盐湖所举行
上海大学石国升教授以《石墨烯基材在盐湖有价离子分离提取中的应用及展望》为题,介绍了一种基于离子控制的氧化石墨烯膜分离不同尺寸离子的新方法,并对石墨烯基材料在膜分离和吸附分离中的应用进行了分析和展望
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应变诱导开放费米表面扭曲双层石墨烯中的异常磁输运现象
据悉,最近,玩具型Hofstadter模型中的各向异性跳跃被用来解释,在远离魔角的扭曲双层石墨烯中测量到的丰富而令人惊讶的朗道光谱。该研究团队怀疑玩具型Hofstadter模型中的各向异性可能是由单轴应变引起的。
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科学家设计新型非线性电路利用石墨烯获取清洁能源
他目前在开发这项技术方面的努力主要集中在构建一种他称之为石墨烯能量采集器(GEH)的设备。GEH使用悬浮在两个金属电极之间的带负电的石墨烯片。当石墨烯翻转时,它会在顶部电极中感应出正电荷。当它向下翻转时,它会给底部电极充电,产生交流电。通过反向连接的二极管,允许电流双向流动,在电路中提供单独的路径,产生对负载电阻器进行工作的脉冲直流电流。
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石墨烯纳米带:一种有前途的量子技术材料
几年来,由 Michel Calame 领导的 Empa 纳米尺度界面传输实验室的科学家们一直在 Perrin 的领导下进行石墨烯纳米带的研究。“石墨烯纳米带比石墨烯本身更令人着迷,”佩兰解释道。“通过改变它们的长度和宽度,以及边缘的形状,并向其中添加其他原子,你可以赋予它们各种电、磁和光学特性。”
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Nat. Electron.:单个原子级精确的石墨烯纳米带实现了量子传输
在后续研究中,Zhang 和 Perrin 的目标是在单个纳米带上操纵不同的量子态。此外,他们还计划在串联的两条纳米带的基础上创建设备,形成双量子点:这种电路可以作为量子计算机中最小的信息单位——量子比特。
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利用石墨烯传感器阵列快速诊断胰腺癌
这项工作最近发表在《ACS Nano》杂志上,基于Graphenea Foundry生产的在 4” 和 6” 晶圆上的 GFET 阵列。Graphenea Foundry工艺可确保批次间的再现性和高质量的可靠性,器件良率 >95%。石墨烯装置通过针对目标外泌体的特异性抗体进行功能化,利用连接分子四(4-羧基苯基)卟啉(TCPP),其一侧与石墨烯结合,另一侧与抗体结合。
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Applied Sciences:“石墨烯”主题文章精选 | MDPI 编辑荐读
本期编辑荐读为您精选了5篇 Applied Sciences 期刊上与“石墨烯”相关的文章,内容涵盖基于 PCL/石墨烯纳米片的联合作用生产智能纤维结构、对带压电贴片的功能梯度多层石墨烯纳米片增强板的主动颤振抑制和气动弹性响应分析、多壁碳纳米管和石墨烯纳米片水泥浆体的导电性和抗压强度分析等
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MINIGRAPH项目旨在为新一代基于石墨烯的自适应神经电子疗法铺平道路
该项目的网站统计称,该联盟的成员已经开发出第一种基于石墨烯的薄膜电极材料并获得专利,该材料旨在克服现有用于神经接口的电极材料的局限性。据报道,它们的神经引线已在小动物(啮齿动物)和大型动物(绵羊)研究中得到证实,可提供最高分辨率的大脑记录和刺激,这得益于石墨烯材料的特殊特性,从而为大脑接口的开发带来了独特的进步。
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石墨烯在5G无线通信中实现金属替代
何大平团队展示了轻质、柔性、机械超耐用、化学稳定性高和超高导电GAF结构的进步,该结构可应用于5G多频段WCE和电磁防护,以直接比较和克服铜基电子产品的一些主要问题。这些基于 GAF 的 5G 电子设备可以设计成各种复杂的模式并集成到通信系统中,以在整个微波通信频段实现广泛的高级功能。
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电子皮肤-通过石墨烯生物阻抗纹身连续无袖监测动脉血压
德克萨斯大学奥斯汀分校Deji Akinwande和德州农工大学Roozbeh Jafari课题组介绍了一种基于电生物阻抗的可穿戴连续血压监测平台,并利用原子级薄、自粘、轻质且不显眼的石墨烯电子纹身(GET)作为人体生物电子接口。
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CATRIN 科学家加入脑植入研究以测试石墨烯材料的安全性
“我们的目标是在细胞和分子水平上测试石墨烯神经植入物的细胞毒性。通过这种方式,我们可以识别它们潜在的副作用,并有助于设计更好、更具生物相容性的材料。毕竟,它们在人类医学中的使用的一个关键考虑因素是它们的安全性和无害性。因此,我们的团队为联盟带来了重要的附加值,并且可以在监管审批流程中发挥关键作用。”研究团队负责人 Kateřina Poláková 说道。
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科尼亚工业大学Mehmet Gürsoy和Mustafa Karaman等–CVD石墨烯在真实世界表面上的环保转移
在这里,研究报道了一种一步全干转移方法,用于将化学气相沉积石墨烯(CVD石墨烯)转移到不同的应用表面上,使用压敏粘合剂(PSA)材料作为转移介质,该材料通过初始CVD(iCVD)方法以薄膜的形式沉积在应用表面上。
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开创性新方法!用于高性能石墨烯电子产品!
浦项工科大学机械工程系的 Jihwan An 教授、新加坡南洋理工大学机械工程系的 Jeong Woo Shin 博士和首尔理工大学的 Geonwoo Park 博士组成的研究团队采用了一种称为紫外辅助原子层沉积(UV-ALD) 的新方法来处理石墨烯电极。这项开创性的技术成功生产了高性能石墨烯-电介质界面。
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具有石墨烯纳米层的水传感器,用于实时水质监测
这些传感器的核心是一层一纳米厚的碳和氧原子层,这是一种石墨烯,涂在硅基板上。这种石墨烯材料的用途与计算机芯片中的半导体类似。然后将金电极压印到石墨烯表面,然后是纳米厚的氧化铝绝缘层。每个传感器都经过专门设计,可检测三种毒素之一:铅、汞或大肠杆菌。
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苏州大学孙靖宇教授,河海大学倪利晓教授,南京师范大学李时银教授应邀来我院讲学
孙靖宇教授报告题为“蒙烯材料与清洁能源”。孙靖宇教授首先讲述了新型蒙烯粉体的普适化制备技术为构建纳米电极材料提供新思路,并进一步在不同衬底表面构建石墨烯“蒙皮”,表征并分析了异质结结构的选控生长机制,揭示了其本征构效关系。同时针对直接生长的石墨烯材料品质差,规模化制备难等瓶颈,介绍了其课题组发展的高温生长策略实现2英寸晶圆级绝缘衬底上高品质石墨烯薄膜的生长,同时分析展望了晶圆级石墨烯的无转移制备的应用发展方向。