科研进展
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ACS Nano:理解石墨烯纺织品应变传感器拉伸响应的起源
有鉴于此,清华大学任天令教授,杨轶副教授和田禾副教授(共同通讯作者)团队研究了具有明显NDR拉伸响应的石墨烯纺织品应变传感器,为机理研究提供了必要的研究平台。对单纤维束的开创性测量证实了亚几何尺度上NDR效应的存在。基于拉伸形貌的原位表征和测量结果,进行了定量行为分析,全面揭示了全范围拉伸电响应的起源。结果表明,产生NDR效应的主要因素是纤维在纤维束中的相对位移。基于神经脉冲样拉伸响应,进一步论证了纺织品应变传感器在阈值检测和近传感器信号处理方面的应用潜力。本文提出的NDR行为模型可以为可穿戴智能纺织品的设计和应用提供参考。
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官方发布!安徽这24所高校将新建32个重磅研究中心
全省共有安徽省石墨烯先进材料工程实验室、安徽省分子筛吸附材料及载体工程研究中心等33个项目入选2022年度省工程研究中心拟认定名单,其中,安徽大学、合肥工业大学、安徽理工大学、安徽工业大学、安徽工程大学和安庆师范大学6所高校在列。
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《ESM》二硫化钼/多孔石墨烯超纤维用于高电化学储能
纤维型超级电容器(F-SCs)因其高充电能力、优异的可编织性和长寿命在未来的便携式电子和可穿戴行业中受到了极大的关注。但纤维电极的堆叠微/纳米结构和较差的法拉第活性严重限制了离子动态传输和氧化还原电荷存储,为低能量密度和实际应用带来障碍。
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俄罗斯科学家开发出制造智能玻璃的独特技术
托木斯克理工大学的学者们提出了一种借助激光利用石墨烯对玻璃进行改性的方法。作者说,这种技术有助于在任何玻璃产品中制造出能够成为积成电子产品基础的石墨烯导电结构。
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独特的氧化石墨烯成型在软机器人领域具有巨大的前景
在MSW处理后,标准氧化石墨烯薄膜的形状固定率为84%,在环境温度下湿气致动下的形状恢复率为83%。用氧化石墨烯制造机器人是可以想象的,因为它的变形,灵活的成型能力和自我修复特性。
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AMR Account | 约翰·霍普金斯大学陈明伟教授:基于三维纳米多孔石墨烯的单原子电催化剂
文章概述了基于三维纳米多孔石墨烯的单原子电催化剂及其在能源转换和存储应用方面的最新研究,总结分析了具有三维开放多孔结构和丰富表面曲率的纳米多孔石墨烯载体对提高贵金属和非贵金属单原子催化剂的活性、载量和稳定性等方面的优势、机遇和挑战。
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ACS Nano:ReS2/石墨烯异质结气泡中应变和干扰协同调制的光电性质
通过拉曼光谱和光致发光光谱验证了ReS2/gr异质气泡中应变的连续变化和微腔诱导的光干涉。利用开尔文探针力显微镜(KPFM)研究了应变的ReS2/gr异质气泡和ReS2/gr界面的光生载流子转移行为,以及光照条件下光干扰引起的表面电位振荡。此外,利用方位依赖的反射差分显微镜(ADRDM)观察到ReS2/gr异质气泡的面内晶体取向转变和光学各向异性的调制,这可以归结为应变效应和干涉的共同作用。
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石墨烯膜形成柔软、可拉伸的可穿戴加热器
在这里,通过一种简单,经济高效且大规模的方法,用聚氨酯(PU)和石墨烯纳米片薄膜涂覆熔喷丙烯基弹性体(PBE)来制造电加热膜,该方法涉及涂层 – 压缩循环过程。
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北大刘忠范团队《AFN》:灌木状垂直石墨烯/镍铬合金线,用于类黑体辐射加热
总之,我们展示了一种创新且简便的方法,用于增强具有直接生长 BVG 层的传统金属合金加热丝的红外辐射。由于石墨烯层独特的灌木状结构,入射的红外光可以很好地被俘获,随后发生多次内反射和强吸收。此外,BVG层与Ni-Cr基体之间的强附着力以及高温下的结构稳定性赋予了BVG/Ni-Cr加热器令人满意的变形和热稳定性。坚固的BVG涂层将为增强金属合金的红外辐射性能以进行节能辐射热管理开辟新的机会。
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特定角度的大片双层石墨烯面世,北大校友采用“预堆叠衬底”策略,推动转角二维材料的大面积可控制备
利用“预堆叠衬底-角度复制单晶生长”策略,研究团队精准制备了具备角度设计功能的厘米级双层转角石墨烯(精度<1°),为未来转角电子学规模化集成应用提供了材料定制路线。
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为语音识别开发的基于石墨烯的传感器
本研究中的石墨烯电极具有比商业电极更低的电极皮肤阻抗。相比之下,石墨烯传感器即使在经过1000万次循环测试后也表现出优异的可重复性。
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石墨烯促进柔性和可穿戴电子产品的发展
该团队的石墨烯片生长技术是在他们的地下室实验室进行的。一条发出粉红色的等离子体射线被用来触发甲烷和氢分子的气体,并将它们分解成更小的碎片。样品(例如2D铜线)浸泡在等离子体中,气体中的碳以厚度为一个原子的薄片沉积到表面上。包含石墨烯的最终表面看起来会更亮。
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用石墨烯“照明棒”增强生物传感器响应——Steven Koester 教授的演讲
2022 年 10 月 11 日,明尼苏达大学的 Steven Koester 教授在第 31 届亚琛石墨烯中心研讨会上展示了他的团队在石墨烯基生物传感器方面的一些最新成果。
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南航《JMS》:面对面法在介电基板上直接制备清洁度提高的石墨烯薄膜
利用DBC陶瓷板面朝下,可以在DBC薄膜上首先合成石墨烯薄膜。陶瓷板上的铜会在高温下熔化,石墨烯薄膜会直接附着在目标基板上。一步制备过程简单快捷。另一方面,通过面对面的方法可以制备厘米大小的高清洁度石墨烯薄膜。制备的石墨烯薄膜的迁移率约为 6400 cm2 ·V -1 ·S -1。作者相信这种方法将为在介电基板上合成石墨烯薄膜带来新的解决方案。

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Nano Res.│江南大学刘天西课题组:超薄柔性抗氧化MXene/石墨烯基电磁屏蔽多孔薄膜材料
首先,通过聚乙烯亚胺(PEI)对MXene进行修饰,经修饰后的MXene呈现电正性,能够与氧化石墨烯(GO)进行静电自组装,之后通过流延成膜和H2/Ar氛围下热退火工艺得到MXene/石墨烯(M-rGX)多孔薄膜材料。