科研进展
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物理学家发现坚固的超导石墨烯结构家族
现在,该小组报告说四层和五层石墨烯可以以新的神奇角度扭曲和堆叠,在低温下引起强大的超导性。这一最新发现发表在本周的《自然-材料》杂志上,将石墨烯的各种扭曲和堆叠配置确立为第一个已知的多层魔角超导体的”家族”。研究小组还确定了石墨烯家族成员之间的相似性和差异。这些发现可以作为设计实用的室温超导体的蓝图。如果家族成员之间的特性可以在其他天然导电材料中得到复制,那么它们就可以被利用,例如,在没有耗散的情况下输送电力,或者建造无摩擦运行的磁悬浮列车。
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研究人员讨论石墨烯柔性光电探测器
最近发表在《材料》杂志上的一篇论文回顾了基于石墨烯的柔性光电探测器(PD)的最新发展。
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95后天才少年曹原又在国际顶刊发文,被称为石墨烯驾驭者
根据行业媒体介绍,该文报告了超导魔角扭曲四层和五层石墨烯的实验实现,因此将交替扭曲魔角多层石墨烯建立为可靠的莫尔超导体家族。这一发现表明,成员共享的平带在超导性中起着核心作用。我们在平行磁场中的测量,N = 2 和N> 2 层结构,这与它们对磁场的轨道响应之间的差异一致。我们的结果扩展了新兴的莫尔超导体家族,为设计新的超导材料平台提供了新的见解和潜在的影响。
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多层魔角石墨烯形成稳健超导性
据发表于近日《自然·材料》杂志的一项最新研究,美国麻省理工学院科学家发现了多层魔角石墨烯家族中的稳健超导性。他们报告了超导魔角偏转4层和5层石墨烯的实验,将交替偏转魔角多层石墨烯建立为可靠的“莫尔超导体家族”。这是第一个已知的多层魔角超导体家族,每个家族成员都由多层石墨烯组成,以精确的角度偏转堆叠。这一新发现表明,这一家族的石墨烯中的平带在超导性中起着核心作用。
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上科大物质学院刘健鹏课题组在摩尔石墨烯体系的关联物态和非线性光学响应方面取得重要进展
本研究阐明了魔角双层石墨烯体系平带在若干整数填充和分数填充下关联绝缘态和密度波态的本质,创新性地提出了通过非线性光学响应探测这些关联物态新奇性质的实验方案,将促进摩尔二维材料体系非线性光学性质的进一步理论与实验研究。
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NML综述:柔性导热薄膜材料的机理、制备与应用
四川大学杨伟教授与青岛理工大学冯昌平副教授基于对前期研究成果总结,以及国内外该领域的重要研究进展,在论文中系统综述了具有超高面内导热系数的本征高分子膜材料和高分子基复合膜材料的最新研究进展,并对其传热机理、提高导热系数方法、降低界面热阻策略及其潜在应用进行了总结和深入的讨论。最后讨论了柔性导热薄膜材料未来发展面临的挑战和机遇。
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喜报!高超教授团队荣获2021年度浙江省自然科学奖一等奖!
在科技部、国家自然科学基金委、浙江省自然科学基金委等资助下,团队10年来一直致力于氧化石墨烯液晶及宏观组装材料的研究。此次获奖是对整个纳高团队的肯定,是对团队每一位成员辛勤耕耘的激励,更是任重道远不断前行的鼓舞。荣誉的获得要特别感谢合作者的长期支持及协同精进。
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科学家首次看到电子漩涡:将促成下一代电子技术的诞生
2017年,Levitov和曼彻斯特大学的同事报告了石墨烯中这种类似液体的电子行为的特征,他们在其上蚀刻了一个有几个夹点的薄通道。石墨烯是一种原子厚度的碳片。Levitov他们观察到,通过该通道的电流可以在几乎没有阻力的情况下流过收缩点。这表明,电流中的电子能够像流体一样集体挤过夹点,而不是像单个沙粒一样堵塞。
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东华大学《Carbon》:聚酰亚胺树脂修饰膨胀石墨制备高导热复合材料,具有优异电磁屏蔽性能
总之,提出了一种制备具有优异导热性和超高 EMI 屏蔽效率的 PI 基功能复合材料的有用方法。由于EG和PI具有优异的耐热性和耐化学性,EG-PDA/PI复合材料的高导热性和电磁干扰屏蔽性能可以在恶劣环境中处理后保持。因此,所得PI基复合材料的多功能性为这些材料在集成电子设备和通信系统中应用以解决其“过热”和电磁污染问题提供了光明的前景。
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东南大学能源与环境学院Muxing Zhang等–电场促进纳米多孔氧化石墨烯膜分离H2O/O2的分子动力学研究
外部刺激例如电场的应用,可以促进气体分离。采用分子动力学(MD)模拟方法分析了动态电场促进H2O/O2气体分子在双层纳米多孔氧化石墨烯膜上的分离过程。
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北京大学邵元龙课题组综述:湿法纺制石墨烯纤维:工艺、结构、性能与智能应用
本文系统综述了湿法纺丝制备石墨烯纤维的关键步骤,重点讨论了制备技术与石墨烯纤维结构之间的关系。论述了提升纤维性能的相关策略,综述了石墨烯纤维在功能/智能纤维领域应用。并对提升石墨烯纤维耐热性、导热性、导电性等性能的关键问题进行总结阐述,最后总计并展望了石墨烯纤维在超轻导线、可穿戴储能、传感、生物电极等领域的发展前景。
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纳米石墨烯和石墨烯纳米带在材料科学应用的综述与展望
近日,德国马克斯•普朗克高分子研究所Klaus Müllen教授/香港中文大学(深圳)丘子杰教授受邀在化学顶级期刊《美国化学会志》(J. Am. Chem. Soc.)上发表前瞻性文章(Perspective),系统总结了NG和GNR的合成发展之路以及在材料科学领域的多样化应用,同时对该领域未来的合成挑战以及材料应用前景进行了展望。
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《Science》子刊:超快速分离氢气甲烷!一种石墨烯分子筛分离膜
一种有前景的解决方案,包括使用一种由小沸石晶体制成的膜,膜上包裹着带有纳米尺度孔(纳米窗)的胶体石墨烯片。目标气体通过纳米窗口渗透并进入石墨烯和沸石晶体表面之间的界面空间。由于石墨烯结构中密集的碳原子,石墨烯-石墨烯之间的吸引力相互作用在每千克中最强。因此,石墨烯包裹的沸石颗粒,通过面对面和/或通过范德华相互作用的边共享接触相互粘附,通过简单的压缩方法提供无裂纹的膜。凹凸不平的沟槽结构的沸石晶面,提供了石墨烯-沸石界面空间,可根据气体的分子大小筛分气体。