科研进展
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2023年北京“最美科技工作者”揭晓
北京理工大学物理学院院长姚裕贵教授在反常霍尔效应、硅烯、石墨烯、拓扑材料等方向取得突破性成果,还创立科普品牌,传播科学文化
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Rare Metals 安徽大学何刚:石墨烯量子点调制溶液制备的铟镓氧薄膜晶体管及其稳定性研究
1.提出一种基于全溶液法制备GQDs-InGaO薄膜晶体管。2.GQDs有助于提高InGaO薄膜晶体管的电学性能。3.GQDs-InGaO薄膜晶体管具有良好的偏压稳定性和偏压光照稳定性。
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重庆大学李剑/夏圣垣等《Applied Physics Letters》:基于忆阻器与力学传感器的“感存算一体”力学感知系统
近期,重庆大学李剑、夏圣垣等研究人员提出了一种“感存算一体”人工触觉系统(smcATS),由一个石墨烯-聚苯乙烯微粒(G-PsMp)力学传感器和一个Ag-Fe3O4-ITO忆阻器组成。G-PsMp力学传感器具有优异的灵敏度、响应/恢复速度和稳定性,能够模拟人类的触觉感知。
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中科大/厦大JACS:第二层拓扑石墨烯纳米带中的远程触发类多米诺环脱氢
石墨烯纳米带(GNRs)表面合成中的环脱氢反应通常涉及一系列Csp2–Csp2和/或Csp2-Csp3偶联,并且仅发生在未覆盖的金属或金属氧化物表面。在缺乏必要的催化位点的情况下延长第二层GNR的生长仍然是一个巨大的挑战。
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Nano Lett.:石墨烯超材料通过热辐射的超快可调谐太赫兹到可见光转换
通过使用1 V数量级的栅控电压,本文展示了发射可见光的可调开/关比超过30。本文还证明,光栅-石墨烯超材料导致可见光范围内THz诱导的发射功率增加2个数量级。实验结果与热力学模型一致,描述了通过带内Drude吸收THz光加热的电子系统产生的黑体辐射。
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ACS Nano:手性石墨烯量子点可增强细胞外囊泡的载药量
作为细胞分泌的纳米级细胞外囊泡,细胞外小囊泡(sEV)作为安全有效的载体将药物输送到病变部位具有巨大的潜力。美国圣母大学Yichun Wang和Hsueh-Chia Chang基于与sEV脂质双层的手性匹配,报道了一种手性石墨烯量子点(GQDs)sEV负载平台。
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石墨烯量子点中近乎完美的粒子空穴对称性
亚琛工业大学的2D材料和量子器件小组现在已经证明,双层石墨烯中的双量子点比其他材料提供更多:它们允许实现具有近乎完美的粒子空穴对称性的系统,其中传输通过产生和湮灭具有相反量子数的单个电子 – 空穴对发生。这导致了强大的选择规则,可用于自旋和谷量子比特的高保真读出方案。
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新型亲肤和可穿戴触摸屏
研究人员将压敏水凝胶夹在针织丝绸层之间。为了使织物导电,顶部部分被石墨烯纳米片覆盖。当手指滑过传感面板时,它会产生一个压力响应垫,当连接到电极和数据收集系统时,具有实时、快速的传感功能。
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04-江南大学化学与材料工程学院,合成与生物胶体教育部重点实验室,纳米复合与能源材料国际联合研究实验室Shuangshuang
在这项工作中,通过还原氧化石墨烯骨架中的金属有机框架(MOF)的静电组装和随后的退火处理,成功构建了分层多孔石墨烯/三氧化二铁磁性复合泡沫(GMF)。
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中国科学院固体物理研究所、中国科学技术大学化学系Liqing Chen等–调控石墨烯电导率的一般方法
在这项工作中,提出了一种提高石墨烯导电性的一般方法,即将富含自由电子的Cu NPs引入晶体化良好的激光诱导石墨烯(LIG)中。
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ACS Nano:基于非对称纳米多孔GaN/石墨烯垂直结的高灵敏度和快速紫外光电探测器
这些结果表明,非对称Au/纳米多孔-GaN/石墨烯结构可以同时提高GaN基PD的灵敏度和光响应速度。
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ACS Nano | 石墨烯中拉曼散射量子相干路径的调控
研究者们利用能量范围在1.2~2.7 eV之间26条激光线的多波长拉曼光谱技术对掺杂石墨烯(doped graphene)的拉曼散射量子相干路径进行了调控,探究了量子相干路径的干涉对掺杂石墨烯拉曼G模的强度(I(G))的影响,揭示出拉曼散射过程中量子相干路径干涉过程以及电子-电子相互作用对掺杂石墨烯中光激发载流子寿命的主导作用。
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新型抗菌“超级泡沫”具有临床、环境应用
该材料是一种粗泡沫,含有两种填料——疏水性导电石墨烯纳米片和疏水性杀菌铜微粒。
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新“皮肤”可镇住金属电极表面“乱象”
与人类皮肤的真皮和表皮保护内部细胞和肌肉类似,钾金属表面的石墨烯层和原位增强的固体电解质界面层能够有效地保护金属阳极。