科研进展
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在结合高温超导体和石墨烯的装置中发现的新型量子输运
“源自石墨烯的克莱因隧穿和非常规超导配对的电子传输的演示为基于石墨烯的量子器件树立了一个里程碑。这一观察结果为开发利用非常规超导性的全新石墨烯超导量子电路系列奠定了起点,“Lado说。
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Sci. Adv.:双层MoS2和单层石墨烯范德华异质结中的二次谐波生成
2LM与1LG之间的层间电荷转移和2LM中电荷分布的不平衡导致了二阶超极化所需要的中心对称性破缺,这一点通过第一性原理计算、拉曼光谱和偏振分辨SHG得到了验证。2LM/1LG的SHG强度与单层MoS2的强度具有相同的量级,具有较强的二阶非线性。层间电荷转移可以有效地改变2D异质结的对称性和非线性光学性质。
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清华大学《ACS AMI》:一种基于石墨烯墨水的可拉伸热声器件,用于可穿戴电子领域
该制备技术简单实用,有望应用于图案绘制和自动化批量生产。实验结果表明,SGTAD经过多次拉伸、刺激、折叠、洗涤和弯曲后都能输出稳定的声音,不同频段的平均性能退化率分别为8.94%、9.2%、9.4%、9.8%和6%。所提出的设备在六个关键领域优于以前的设备:拉伸性、性能稳定性、防破坏性、易于准备、可弯曲性和声音性能。
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宁波材料所《JMSME》:低成本高柔性和导电性石墨烯薄膜,用于RFID应用
本文提出了一种机械剥离分散法,制备了高导电GF,成本低、简单、环保石墨烯油墨。扫描电镜表明,在PET上刮涂石墨烯油墨制备的GF表面均匀,拉曼光谱结果表明GF中的石墨烯纳米片存在较少的缺陷。这些结果表明,我们采用格芯的RFID标签作为商业金属标签的低成本和环保替代品显示出巨大的潜力。
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Münchnone 功能化石墨烯的化学性质研究 | MDPI Nanomaterials
研究采用显微拉曼光谱、X 射线光电子能谱、扫描透射电子显微镜和热重分析测试了 Münchnone 功能化石墨烯的化学性质;利用密度泛函理论研究了 Münchnone 偶极子与石墨烯的 1,3-偶极子环加成反应;并对其反应性和可加工性进行了讨论。
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天大/北大:界面聚合修复的大尺度石墨烯用于氢同位素分离
解决Nafion/石墨烯器件在液相环境中的溶胀问题,同时采用界面聚合反应修复石墨烯上的缺陷,保证大尺度石墨烯器件的高完整性。同时构建新的模型进一步的阐明了石墨烯具有高分离比的原因,以及石墨烯在该过程中发挥的特定作用。
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用于高分辨率冷冻电子显微镜的双亲和石墨烯片
为了克服这些挑战,研究人员探索了用两种不同的亲和配体修饰的双亲和石墨烯(DAG)作为低温EM样品制备的支撑材料。配体可以与相应标记颗粒上的不同位点结合,从而产生颗粒的各种取向分布,并阻止蛋白质颗粒吸附到空气-水界面上。正如预期的那样,在两种不同的蛋白质情况下,包括严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2型刺突糖蛋白,与单一功能化石墨烯相比,DAG表现出对靶大分子的高结合特异性和亲和力,导致颗粒欧拉角分布更加平衡。
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【CCL文章推荐】激光法剥离紫磷/石墨烯异质结在高灵敏度室温ppb级NO传感的应用
本文利用紫磷独特的结构和优异的特性,构建紫磷/石墨烯异质结,将其用于室温ppb级NO检测。本论文拓宽了紫磷的应用领域,并提供了新的紫磷剥离方法。
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上海交大王世勇、华理刘培念/李登远课题组 JACS:氮掺杂纳米石墨烯结构中的关联量子磁性
该工作聚焦在量子材料前沿领域,利用交叉学科的方法,首次在固体表面实现了类咪唑分子的[2+2+2]环三聚化反应,在单个自旋精度下,对异元素掺杂的量子磁体中关联量子行为进行了系统的研究,理论与实验能够很好地符合。所建立的合成方法为在扩展的纳米石墨烯网络中实现新的量子相提供了一个有效的途径。
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了解二维材料的广泛应用
想想石墨铅笔。它的核心是由石墨制成的,而石墨是由多层石墨烯组成的,石墨烯已被发现是世界上最坚硬的材料。然而石墨铅笔一点也不结实——事实上,石墨甚至被用作润滑剂。
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浙大高超教授团队《Adv. Mater.》:液晶剪切智造术大面积制备竖直排列高导热材料
基于剪切智造术制备的大尺寸氧化石墨液晶具有高达0.82的取向度和慢松弛特征,展现出规模制备优势。基于高取向液晶制备的石墨阵列为聚合物基质提供了高效声子传输通道,极大降低了声子散射并弱化片层/聚合物界面热阻。石墨阵列基热界面材料展现出94 W m-1 K-1的导热率,超过金属热界面材料-铟(81 W m-1 K-1)15%。
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山东大学光学晶体材料国家重点实验室Fapeng Yu和Xian Zhao等–CVD法生长石墨烯过程中铜阶梯束的演化
采用化学气相沉积法(CVD)生长石墨烯时,常见的产物是铜阶梯束(CSBs),其对石墨烯的质量有显著影响。虽然在Cu上制备大面积石墨烯方面已经取得了相当大的进展,但CSBs的生长行为尚未完全了解。研究了石墨烯与铜箔间热应力引起CSBs的主要影响因素。
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Nano energy :一种基于闪烁合成的铜-石墨烯纳米线,用于高性能柔性和透明能源器件
DGIST教授Youngu Lee的研究团队在铜线表面照射强光以合成石墨烯,从而提高了高质量透明柔性电极材料的生产率并降低了生产成本,从而实现了批量生产。该技术适用于各种2D材料,其适用性可以扩展到各种金属-2D材料纳米线的合成。研究团队使用铜 – 石墨烯纳米线实现高性能透明柔性电子器件,如透明柔性电极,透明超级电容器和透明加热器,从而证明这种材料的商业可行性。
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中国科学院金属研究所Jinsong Zhang等–非晶纤维素边缘功能化氧化石墨烯用于水性环氧涂料的防腐加固
NAC作为纳米填料在水性环氧树脂(WEP)涂料中增强了NGO的防腐性能,因为NAC/NGO复合材料分散良好,与基体有较强的界面相互作用。此外,即使浸泡时间为1024 h, 2.0 wt% NAC/NGO@EP在低频(f = 0.1 Hz)下的阻抗值为8.955 × 108 Ω·cm2,比纯环氧树脂(EP)高3个数量级。